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Enregistrement W2152389269 · doi:10.1136/bjsm.2005.025270

Consensus statement on injury definitions and data collection procedures in studies of football (soccer) injuries

2006· review· en· W2152389269 sur OpenAlexaff
Colin W Fuller, Jimmy Ekstrand, Astrid Junge, Thor Einar Andersen, Roald Bahr, Jiří Dvořák, Martin Hägglund, Paul McCrory, Willem Meeuwisse

Notice bibliographique

RevueBritish Journal of Sports Medicine · 2006
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSports injuries and prevention
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFootballStatement (logic)Injury preventionPoison controlOccupational safety and healthSuicide preventionData collectionHuman factors and ergonomicsMedicineMedical emergencyPsychologyPathologyMathematicsPolitical scienceStatisticsLaw

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Variations in definitions and methodologies have created differences in the results and conclusions obtained from studies of football (soccer) injuries, making interstudy comparisons difficult. Therefore an Injury Consensus Group was established under the auspices of Fédération Internationale de Football Association Medical Assessment and Research Centre. A nominal group consensus model approach was used. A working document on definitions, methodology, and implementation was discussed by the group. Iterative draft statements were prepared and circulated to members of the group for comment before the final consensus statement was produced. Definitions of injury, recurrent injury, severity, and training and match exposures in football together with criteria for classifying injuries in terms of location, type, diagnosis, and causation are proposed. Proforma for recording players' baseline information, injuries, and training and match exposures are presented. Recommendations are made on how the incidence of match and training injuries should be reported and a checklist of issues and information that should be included in published reports of studies of football injuries is presented.

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)0,397
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,341
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesMétarecherche
DomaineSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Autre devis · Signal consensuel: Autre devis
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,603
Score d'incertitude au seuil0,744

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,3970,341
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0030,005
Méta-épidémiologie (sens large)0,0100,015
Bibliométrie0,0170,018
Études des sciences et des technologies0,0060,005
Communication savante0,0060,005
Science ouverte0,0140,009
Intégrité de la recherche0,0130,019
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0090,006

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 Opus0,130
Tête enseignante GPT0,422
Écart entre enseignants0,292 · 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; l’étiquette directe de Gemma et le classifieur distillé Codex s’accordent sur ce qui est montré ici.

Devis d'étudeAutre devis
DomaineMéthodes
GenreMéthodes

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

En bref

Citations1 337
Publié2006
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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