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Enregistrement W3158109924 · doi:10.2519/jospt.2021.0106

Humility and Acceptance: Working Within Our Limits With Long COVID and Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome

2021· article· en· W3158109924 sur OpenAlexaff
Simon Décary, Isabelle Gaboury, Sabrina Poirier, Christiane Ribas Garcia, Scott A. Simpson, Michelle Bull, Darren A. Brown, Frédérique Daigle

Notice bibliographique

RevueJournal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueLong-Term Effects of COVID-19
Établissements canadiensUniversité de Sherbrooke
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineCoronavirus disease 2019 (COVID-19)PandemicRehabilitationChronic fatigue syndromeEncephalomyelitisQuality of life (healthcare)Physical therapyDiseaseAdverse effectIntensive care medicinePsychiatryNursingInfectious disease (medical specialty)Internal medicineMultiple sclerosis

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Synopsis The term long COVID was coined by patients to describe the long-term consequences of COVID-19. One year into the pandemic, it was clear that all patients—those hospitalized with COVID-19 and those who lived with the disease in the community—were at risk of developing debilitating sequelae that would impact their quality of life. Patients with long COVID asked for rehabilitation. Many of them, including previously healthy and fit clinicians, tried to fight postviral fatigue with exercise-based rehabilitation. We observed a growing number of patients with long COVID who experienced adverse effects from exercise therapy and symptoms strikingly similar to those of myalgic encephalomyelitis (ME). Community-based physical therapists, including those in private practice, unaware of safety issues, are preparing to help an influx of patients with long COVID. In this editorial, we expose growing concerns about long COVID and ME. We issue safety recommendations for rehabilitation and share resources to improve care for those with postviral illnesses. J Orthop Sports Phys Ther 2021;51(5):197–200. doi:10.2519/jospt.2021.0106

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,025
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: Commentaire · Signal consensuel: Commentaire
Score de désaccord entre enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,017

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,025
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0030,004
Communication savante0,0050,006
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0080,017
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,002

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 Opus0,023
Tête enseignante GPT0,305
Écart entre enseignants0,282 · 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
GenreCommentaire

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

En bref

Citations85
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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