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Enregistrement W3199029769 · doi:10.3399/bjgpo.2021.0088

COVID-19: Hands, face, space, fresh air ... and exercise! The missing intervention to reduce disease burden

2021· article· en· W3199029769 sur OpenAlexaff
Aessa Tumi, Hassan Khan, Sidra Awan, Kosta Ikonomou, Katija Ali, Kristina Frain, Irfan Ahmed

Notice bibliographique

RevueBJGP Open · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePhysical Activity and Health
Établissements canadiensTelus (Canada)
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Face masksSevere acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)2019-20 coronavirus outbreakFace (sociological concept)Space (punctuation)DiseaseMedicineIntervention (counseling)VirologyComputer scienceOutbreakInfectious disease (medical specialty)PathologySociologyNursing

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on patient lifestyles with new measures designed to reduce transmission of the virus drastically transforming life as we know it. Public health interventions — alongside advances in medical treatments, vaccine technology, and gene sequencing — have drastically reduced the impact of the pandemic across the world. Yet there has been relatively little focus on the potential role of physical activity (PA) in reducing disease burden during the pandemic. We discuss the latest evidence related to the role of exercise or physical pre-rehabilitation before infection and consider whether this may be an overlooked public health strategy. ### Living with COVID-19: ’Exercise is medicine.’ As we progress through the second year of the pandemic, there has been a renewed focus on adjustments that individuals and society will have to make as we continually adapt to life with COVID-19. Key public health messages regarding the importance of ’ hands, face, space and fresh air ‘ appear prominently on all government briefings but exercise, once famously quoted as being the ‘ miracle cure ’ by the Academy of Medical Royal Colleges, is conspicuously absent.1 Despite the evidence supporting the physical and mental health benefits of exercise at a population level, there remains a …

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
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 enseignants0,042
Score d'incertitude au seuil0,141

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0030,005
Communication savante0,0040,006
Science ouverte0,0010,004
Intégrité de la recherche0,0070,015
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0420,016

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 Opus0,067
Tête enseignante GPT0,395
Écart entre enseignants0,328 · 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

Citations0
Publié2021
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