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Enregistrement W2945344227 · doi:10.1136/bjsports-2019-100633

Financial incentives for physical activity in adults: systematic review and meta-analysis

2019· review· en· W2945344227 sur OpenAlexafffund
Marc Mitchell, Stephanie L. Orstad, Aviroop Biswas, Paul Oh, Melanie Jay, Maureen Pakosh, Guy Faulkner

Notice bibliographique

RevueBritish Journal of Sports Medicine · 2019
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePhysical Activity and Health
Établissements canadiensUniversity of British ColumbiaUniversity Health NetworkInstitute for Work & HealthWestern University
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésIncentiveCINAHLMedicineMeta-analysisPsychological interventionRandomized controlled trialIntervention (counseling)MEDLINEPopularityPhysical therapyDemographyPsychologyInternal medicinePsychiatryPolitical scienceEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: The use of financial incentives to promote physical activity (PA) has grown in popularity due in part to technological advances that make it easier to track and reward PA. The purpose of this study was to update the evidence on the effects of incentives on PA in adults. DATA SOURCES: Medline, PubMed, Embase, PsychINFO, CCTR, CINAHL and COCH. ELIGIBILITY CRITERIA: Randomised controlled trials (RCT) published between 2012 and May 2018 examining the impact of incentives on PA. DESIGN: A simple count of studies with positive and null effects ('vote counting') was conducted. Random-effects meta-analyses were also undertaken for studies reporting steps per day for intervention and post-intervention periods. RESULTS: 23 studies involving 6074 participants were included (64.42% female, mean age = 41.20 years). 20 out of 22 studies reported positive intervention effects and four out of 18 reported post-intervention (after incentives withdrawn) benefits. Among the 12 of 23 studies included in the meta-analysis, incentives were associated with increased mean daily step counts during the intervention period (pooled mean difference (MD), 607.1; 95% CI: 422.1 to 792.1). Among the nine of 12 studies with post-intervention daily step count data incentives were associated with increased mean daily step counts (pooled MD, 513.8; 95% CI:312.7 to 714.9). CONCLUSION: after incentives were removed, though post-intervention 'vote counting' and pooled results did not align. Nonetheless, and contrary to what has been previously reported, these findings suggest a short-term incentive 'dose' may promote sustained PA.

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)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Méta-épidémiologie (sens large)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,516
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0230,003
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,097
Tête enseignante GPT0,396
Écart entre enseignants0,300 · 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.

Devis d'étudeRevue systématique
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

Citations163
Publié2019
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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