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Enregistrement W2019998186 · doi:10.1097/00001199-200401000-00003

Psychological, Neuropsychological, and Medical Considerations in Assessment and Management of Pain

2004· review· en· W2019998186 sur OpenAlexaff
Michael F. Martelli, Nathan D. Zasler, Mark C. Bender, Keith Nicholson

Notice bibliographique

RevueJournal of Head Trauma Rehabilitation · 2004
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueMusculoskeletal pain and rehabilitation
Établissements canadiensToronto Western Hospital
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBiopsychosocial modelNeurocognitiveChronic painConceptualizationNeuropsychologyPsychologyClinical psychologyPsychological interventionCognitionPsychotherapistMedicinePsychiatry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Pain is a common yet challenging problem, particularly following traumatic injuries to the head or neck. It is a complex, multidimensional subjective experience with no clear or objective measures; yet it can have a significantly disabling effect across a wide range of functions. Persisting misconceptions owing to mind-body dualism have hampered advances in its understanding and treatment. In this article, a conceptualization of pain informed by recent research and derived from a more useful biopsychosocial model guides discussion of relevant medical, psychological, and neuropsychological considerations. This pain process model explains chronicity in terms of hyperresponsiveness and dysregulation of inhibitory or excitatory pain modulation mechanisms. Related neurocognitive effects of chronic pain are examined and recommendations for minimizing its confounding effects in neuropsychological evaluations are offered. A biopsychosocial assessment model is presented to guide understanding of the myriad of factors that contribute to chronicity. A brief survey of general classes and samples of the more useful pain assessment instruments is included. Finally, this model offers a rational means of organizing and planning individually tailored pain interventions, and some of the most useful pharmacologic, physical, and behavioral strategies are reviewed.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,010

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,056
Tête enseignante GPT0,443
Écart entre enseignants0,387 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations80
Publié2004
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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