Health Benefits of Physical Activity: A Strengths-Based Approach
Notice bibliographique
Résumé
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.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,006 | 0,026 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,003 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,003 | 0,002 |
| Bibliométrie | 0,003 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,003 | 0,004 |
| Communication savante | 0,008 | 0,006 |
| Science ouverte | 0,003 | 0,002 |
| Intégrité de la recherche | 0,015 | 0,031 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,006 | 0,004 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».