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Enregistrement W4206340163 · doi:10.3389/fspor.2021.803366

Is There Any Non-functional Training? A Conceptual Review

2022· review· en· W4206340163 sur OpenAlexaff
Bernardo Neme Ide, Amanda Piaia Silvatti, Moacir Marocolo, Clarcson Plácido Conceição dos Santos, Bruno Victor Corrêa da Silva, Dustin J. Oranchuk, Gustavo Ribeiro da Mota

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Sports and Active Living · 2022
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSports Performance and Training
Établissements canadiensAlberta Hip and Knee Clinic
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFlexibility (engineering)Cardiorespiratory fitnessConfusionAthletesTraining (meteorology)PlyometricsApplied psychologyPhysical therapyPhysical medicine and rehabilitationPsychologyMedical educationComputer scienceMedicineMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

(FT) is a different approach from traditional strength, power, flexibility, and endurance (aerobic or cardiorespiratory) training already adopted in the physical training plan of professional, recreational athletes, healthy, and older adults. The 20 most recent papers published involving FT were searched in the PubMed/Medline database. Definition, concepts, benefits, and the exercises employed in FT programs were analyzed. The main results were: (a) there is no agreement about a universal definition for FT; (b) FT programs aim at developing the same benefits already induced by traditional training programs; (c) exercises employed are also the same. The inability to define FT makes the differentiation from traditional training programs difficult. Physical training programs can be easily described and classified as strength, power, flexibility, endurance, and the specific exercises employed (e.g., traditional resistance training, ballistic exercises, plyometrics and Olympic-style weightlifting, continuous and high-intensity interval training). This apt description and classification may provide consistent and clear communication between students, coaches, athletes, and sports scientists. Based on the current evidence and to avoid confusion and misconceptions, we recommend that the terms FT, high-intensity FT, and functional fitness training no longer describe any physical training program.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,009
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,027

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,009
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,002
Bibliométrie0,0080,009
Études des sciences et des technologies0,0010,004
Communication savante0,0050,007
Science ouverte0,0030,002
Intégrité de la recherche0,0040,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,001

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 Opus0,065
Tête enseignante GPT0,312
Écart entre enseignants0,247 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreSynthèse

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

En bref

Citations18
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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