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Enregistrement W2298432641 · doi:10.1177/2055668316636316

Functional level assessment of individuals with transtibial limb loss: Evaluation in the clinical setting versus objective community ambulatory activity

2016· article· en· W2298432641 sur OpenAlexaff
Michael S. Orendurff, Silvia Raschke, Lorne Winder, David Moe, David Boone, Toshiki Kobayashi

Notice bibliographique

RevueJournal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueMuscle activation and electromyography studies
Établissements canadiensBritish Columbia Institute of Technology
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAmbulatoryMedicinePhysical therapyGaitPhysical medicine and rehabilitationCohortSurgeryInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The functional level (K level) of prosthetic users is used to choose appropriate prosthetic components, but ratings may highly subjective. A more objective and robust method to determine K level may be appealing. The aim of this study was to determine the relationship between K level determined in the clinic to K level based on real world ambulatory activity data collected by StepWatch. Twelve individuals with transtibial limb loss gave informed consent to participate. K level assessments performed in the clinic by a single treating prosthetist were compared with a calculated estimate based on seven days of real world ambulatory activity patterns using linear regression. There was good agreement between the two methods of determining K level with R 2 = 0.775 ( p < 0.001). The calculated estimate of K level based on actual ambulatory activity in real world settings appears to be similar to the treating prosthetist’s assessment of K level based on gait observation and patient responses in the clinic. Clinic-based ambulatory capacity in transtibial prosthetic users appears to correlate with real world ambulatory behavior in this small cohort. Determining functional level based on real world ambulatory activity may supplement clinic-based tests of functional capacity.

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)0,001
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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,004

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,046
Tête enseignante GPT0,313
Écart entre enseignants0,267 · 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
Publié2016
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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