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Enregistrement W2027387838 · doi:10.1044/1058-0360(2005/024)

Progression of Language Complexity During Treatment With the Lidcombe Program for Early Stuttering Intervention

2005· article· en· W2027387838 sur OpenAlexafffund
Christina Lattermann, Rosalee C. Shenker, Elin Thordardottir

Notice bibliographique

RevueAmerican Journal of Speech-Language Pathology · 2005
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueStuttering Research and Treatment
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchFondation De Famille Alvin SegalSegal Family FoundationFaculty of Medicine, McGill UniversityMcGill University
Mots-clésStutteringMean length of utteranceFluencyUtterancePsychologyAudiologySpeech therapyIntervention (counseling)Language disorderCommunication disorderDevelopmental psychologyLanguage developmentLinguisticsMedicineMathematics educationCognitionPsychiatry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The Lidcombe Program is an operant treatment for early stuttering. Outcomes indicate that the program is effective; however, the underlying mechanisms leading to a successful reduction of stuttering remain unknown. The purpose of this study was to determine whether fluency achieved with the Lidcombe Program was accompanied by concomitant reduction of utterance length and decreases in linguistic complexity. Standardized language tests were administered pretreatment to 4 male preschool children. Spontaneous language samples were taken 2 weeks prior to treatment, at Weeks 1, 4, 8, and 12 during treatment, and 6 months after the onset of treatment. Samples were analyzed for mean length of utterance (MLU), percentage of simple and complex sentences, number of different words (NDW), and percentage of syllables stuttered. Analysis revealed that all participants presented with language skills in the average and above average range. The children achieved an increase in stutter-free speech accompanied by increases in MLU, percentage of complex sentences, and NDW. For these preschool children who stutter, improved stutter-free speech during treatment with the program appeared to be achieved without a decrease in linguistic complexity. Theoretical and clinical implications are discussed.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,006

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,023
Tête enseignante GPT0,389
Écart entre enseignants0,366 · 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'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

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

En bref

Citations38
Publié2005
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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