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Enregistrement W2800849589 · doi:10.2196/resprot.9244

Translating Behavior Change Principles Into a Blended Exercise Intervention for Older Adults: Design Study

2018· article· en· W2800849589 sur OpenAlexvenueno aff
Sumit Mehra, Bart Visser, Tessa Dadema, Jantine van den Helder, Raoul Engelbert, Peter J.M. Weijs, Ben Kröse

Notice bibliographique

RevueJMIR Research Protocols · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePhysical Activity and Health
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Mots-clésIntervention (counseling)Behavior changeGerontologyPhysical activityPsychologyApplied psychologyDuration (music)Mobile devicePhysical therapyMedicineMedical educationComputer scienceNursingSocial psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Physical activity can prevent or delay age-related impairments and prolong the ability of older adults to live independently. Community-based programs typically offer classes where older adults can exercise only once a week under the guidance of an instructor. The health benefits of such programs vary. Exercise frequency and the duration of the program play a key role in realizing effectiveness. An auxiliary home-based exercise program can provide older adults the opportunity to exercise more regularly over a prolonged period of time in the convenience of their own homes. Furthermore, mobile electronic devices can be used to motivate and remotely guide older adults to exercise in a safe manner. Such a blended intervention, where technology is combined with personal guidance, needs to incorporate behavior change principles to ensure effectiveness. OBJECTIVE: The aim of this study was to identify theory-based components of a blended intervention that supports older adults to exercise at home. METHODS: The Medical Research Council framework was used to develop the blended intervention. Insights from focus group, expert panels, and literature were combined into leading design considerations. RESULTS: A client-server system had been developed that combined a tablet app with a database in the cloud and a Web-based dashboard that can be used by a personal coach to remotely monitor and guide older adults. The app contains several components that facilitate behavior change-an interactive module for goal setting, the ability to draw up a personal training schedule from a library containing over 50 exercise videos, progress monitoring, and possibilities to receive remote feedback and guidance of a personal coach. CONCLUSIONS: An evidence-based blended intervention was designed to promote physical activity among older adults. The underlying design choices were underpinned by behavior change techniques that are rooted in self-regulation. Key components of the tablet-supported intervention were a tailored program that accommodates individual needs, demonstrations of functional exercises, monitoring, and remote feedback. The blended approach combines the convenience of a home-based exercise program for older adults with the strengths of mobile health and personal guidance.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Autre devis · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Protocole · Signal consensuel: Protocole
Score de désaccord entre enseignants0,893
Score d'incertitude au seuil0,528

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,000
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 ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,581
Tête enseignante GPT0,610
Écart entre enseignants0,029 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeAutre devis
Domainenon disponible
GenreProtocole

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

En bref

Citations43
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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