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Enregistrement W2989730056 · doi:10.3390/jcm8122044

Health Benefits of Physical Activity: A Strengths-Based Approach

2019· editorial· en· W2989730056 sur OpenAlexafffund
Darren E. R. Warburton, Shannon S. D. Bredin

Notice bibliographique

RevueJournal of Clinical Medicine · 2019
Typeeditorial
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePhysical Activity and Health
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaUniversity of British Columbia
Mots-clésMedicineHealth promotionEmpowermentPhysical activityPromotion (chess)Health benefitsPopulationPublic relationsNursingPublic healthPhysical therapyEnvironmental health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Our special series on Cardiac Rehabilitation outlined the importance of routine physical activity and/or exercise participation in the primary and secondary prevention of cardiovascular disease and many other chronic medical conditions. The evidence is overwhelming, demonstrating that nearly everyone can benefit from becoming more physically active. This messaging has been widely disseminated at regional, national, and international levels. Often, this messaging highlights a physical inactivity crisis and the health perils of not engaging in sufficient amounts of physical activity. This deficits-based messaging often includes generic threshold-based recommendations stating that health benefits can only be accrued with specific volumes or intensities of physical activity. In this Editorial, we argue that the current generic and deficits-based messaging misses a great opportunity to focus on the positive and to facilitate hope and real change at the individual, community, and population levels. We advocate a strengths-based approach to health and wellness promotion that focuses on the innate strengths of individuals, families, and communities to enable self-empowerment and self-determination related to health and wellness. By taking a strengths-based approach, we can build hope, promoting the positive aspects of routine physical activity and exercise participation and providing a greater opportunity to enhance health and wellbeing for everyone.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,026
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Éditorial · Signal consensuel: Éditorial
Score de désaccord entre enseignants0,015
Score d'incertitude au seuil0,034

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,026
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0030,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,002
Bibliométrie0,0030,001
Études des sciences et des technologies0,0030,004
Communication savante0,0080,006
Science ouverte0,0030,002
Intégrité de la recherche0,0150,031
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,004

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 Opus0,117
Tête enseignante GPT0,491
Écart entre enseignants0,374 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreÉditorial

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

En bref

Citations161
Publié2019
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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