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Enregistrement W2620203032 · doi:10.1186/s12984-017-0260-z

Inter-rater reliability of kinesthetic measurements with the KINARM robotic exoskeleton

2017· article· en· W2620203032 sur OpenAlexafffund
Jennifer A. Semrau, Troy M. Herter, Stephen H. Scott, Sean P. Dukelow

Notice bibliographique

RevueJournal of NeuroEngineering and Rehabilitation · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueStroke Rehabilitation and Recovery
Établissements canadiensQueen's UniversityHotchkiss Brain InstituteFoothills Medical CentreUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchAlberta InnovatesAlberta Innovates - Health SolutionsHeart and Stroke Foundation of Canada
Mots-clésKinesthetic learningTask (project management)Physical medicine and rehabilitationProprioceptionStroke (engine)Activities of daily livingReliability (semiconductor)Session (web analytics)PsychologyExoskeletonMedicinePhysical therapyComputer scienceDevelopmental psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Kinesthesia (sense of limb movement) has been extremely difficult to measure objectively, especially in individuals who have survived a stroke. The development of valid and reliable measurements for proprioception is important to developing a better understanding of proprioceptive impairments after stroke and their impact on the ability to perform daily activities. We recently developed a robotic task to evaluate kinesthetic deficits after stroke and found that the majority (~60%) of stroke survivors exhibit significant deficits in kinesthesia within the first 10 days post-stroke. Here we aim to determine the inter-rater reliability of this robotic kinesthetic matching task. METHODS: Twenty-five neurologically intact control subjects and 15 individuals with first-time stroke were evaluated on a robotic kinesthetic matching task (KIN). Subjects sat in a robotic exoskeleton with their arms supported against gravity. In the KIN task, the robot moved the subjects' stroke-affected arm at a preset speed, direction and distance. As soon as subjects felt the robot begin to move their affected arm, they matched the robot movement with the unaffected arm. Subjects were tested in two sessions on the KIN task: initial session and then a second session (within an average of 18.2 ± 13.8 h of the initial session for stroke subjects), which were supervised by different technicians. The task was performed both with and without the use of vision in both sessions. We evaluated intra-class correlations of spatial and temporal parameters derived from the KIN task to determine the reliability of the robotic task. RESULTS: We evaluated 8 spatial and temporal parameters that quantify kinesthetic behavior. We found that the parameters exhibited moderate to high intra-class correlations between the initial and retest conditions (Range, r-value = [0.53-0.97]). CONCLUSIONS: The robotic KIN task exhibited good inter-rater reliability. This validates the KIN task as a reliable, objective method for quantifying kinesthesia after stroke.

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)0,017
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,033
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 enseignants0,017
Score d'incertitude au seuil0,091

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0170,033
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

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 Opus0,016
Tête enseignante GPT0,259
Écart entre enseignants0,244 · 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

Citations21
Publié2017
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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