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Enregistrement W2143301570

Urinary incontinence. Non-surgical management by family physicians.

2003· article· en· W2143301570 sur OpenAlexaff
Katherine Moore, B Saltmarche, A Query

Notice bibliographique

RevuePubMed · 2003
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePelvic floor disorders treatments
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCINAHLMedicineUrinary incontinenceMEDLINEPelvic floorRetrainingSystematic reviewPhysical therapyRandomized controlled trialEvidence-based medicineAlternative medicineFamily medicineUrologySurgeryNursingPsychological interventionPathology
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: To review current evidence on conservative management of urinary incontinence (UI) by family physicians. QUALITY OF EVIDENCE: Articles were sought through MEDLINE, EMBASE, Cochrane Database of Systematic Reviews, CINAHL, PsycLit, ERIC, two consensus meetings, and review of abstracts presented at urology meetings. References of these articles were searched for relevant trials. Strong evidence supports bladder training, pelvic floor exercises, and some medications, but only fair evidence supports fluid adjustment, caffeine reduction, and stopping smoking. Weight loss and exercise are supported by expert opinion only. Consensus opinion is that, whenever possible, conservative management should be considered first. MAIN MESSAGE: Good evidence shows that initial management by primary care physicians is effective. After basic assessment and tests, strategies such as bladder retraining, pelvic floor exercises, and lifestyle modifications, augmented by appropriate medications, can be successful. If initial strategies are unsuccessful, patients can be referred. CONCLUSION: More than a million Canadians suffer from UI. In almost all cases, family physicians are the first health professionals contacted by patients. Basic assessment and conservative management can go far to ameliorate the problem.

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)0,011
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 enseignants0,017
Score d'incertitude au seuil0,058

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,011
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0170,001

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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,223
Écart entre enseignants0,213 · 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

Citations25
Publié2003
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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