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Enregistrement W3203887297 · doi:10.1136/bjsports-2021-104530

Infographic. The first position statement of the Concussion in Para Sport Group

2021· article· en· W3203887297 sur OpenAlexaff
Richard Weiler, Cheri Blauwet, David D. Clarke, Kristine Dalton, Wayne Derman, Kristina Fagher, Vincent Gouttebarge, James Kissick, Kenneth Lee, Jan Lexell, Peter Van de Vliet, Evert Verhagen, Nick Webborn, Adam Virgile, Osman Hassan Ahmed

Notice bibliographique

RevueBritish Journal of Sports Medicine · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTraumatic Brain Injury Research
Établissements canadiensUniversity of OttawaUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésInfographicStatement (logic)ConcussionPosition statementGroup (periodic table)Position (finance)MedicinePhysical therapyPhysical medicine and rehabilitationPsychologyComputer scienceInjury preventionPoison controlMedical emergencyFamily medicineData miningBusinessPhilosophyEpistemologyChemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BackgroundA concussion is a common injury in many sports, including para sport. Aside from a more comprehensive need for concussion education, clinicians face difficulties applying concussion assessment and management guidelines to para athletes.1 At present, there is a lack of para-sport concussion research, and prior International Concussion in Sport (CIS) consensus papers have not addressed this specific population. To rectify this issue and improve concussion management provided to para athletes, the Concussion in Para Sport (CIPS) multidisciplinary expert group was created.2MethodsThe CIPS group undertook an in-depth analysis of issues specific to the para athlete within the established key clinical domains of the current (2017) Consensus Statement on Concussion in Sport.3 The existing Sports Concussion Assessment Tool 5 (SCAT5) was evaluated as part of this process and helped identify para athlete-specific concerns. Four CIPS working groups were tasked with exploring the following key clinical areas of concussion in para sport described in the most recent consensus statement of concussion in sport2:

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)0,018
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: Autre
Score de désaccord entre enseignants0,491
Score d'incertitude au seuil0,726

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,018
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0030,002
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0030,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,4910,236

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 Opus0,028
Tête enseignante GPT0,312
Écart entre enseignants0,284 · 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.

Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreAutre

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

En bref

Citations5
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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