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Enregistrement W4223449007 · doi:10.3138/ptc-2020-0134

Quantifying Physical Resilience in Ageing Using Measurement Instruments: A Scoping Review

2022· review· en· W4223449007 sur OpenAlexaffvenue
Sue Peters, Theodore D. Cosco, Dawn C. Mackey, Gurkaran S. Sarohia, Jeffrey Leong, Andrew Wister

Notice bibliographique

RevuePhysiotherapy Canada · 2022
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCerebral Palsy and Movement Disorders
Établissements canadiensSimon Fraser UniversityUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPsychosocialResilience (materials science)Psychological resilienceGerontologyPsychologyRehabilitationPhysical activityMedicinePhysical medicine and rehabilitationPhysical therapySocial psychologyPsychiatryPhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Purpose: The capacity to recover motor function with pathology or age-related decline is termed physical resilience. It is unknown what outcome domains are captured with existing measurement instruments. Thus, this scoping review aimed to identify measurement instruments for physical resilience, identify research gaps, and make recommendations for future research. Methods: Articles were included from the search when their subject matter included the term resilience in relation to the physical health of older adults. Data on physical resilience measurement instruments were extracted using the outcome domains: body function or structure, activity and participation, and societal impact. Results: The majority of the 33 included articles involved older adults with fractures, cardiac conditions, and cancer. Many measurement instruments quantified body function or structure, and some instruments captured activity and participation, and societal impact of physical resilience. Measurement instruments were pooled into 4 categories: psychological, physiological, motor function, and psychosocial scales. No studies combined all areas of measurement. Conclusions: A potential gap of a measurement instrument capturing social aspects of physical resilience was identified. Comprehensive measurement could identify which outcome domains could be targeted to foster resilience. This knowledge might be useful across many health disciplines and contribute to therapeutic decision-making and rehabilitation strategies.

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)0,026
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,105
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: Revue systématique
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,026
Score d'incertitude au seuil0,136

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0260,105
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0050,006
Bibliométrie0,0200,019
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0050,004
Science ouverte0,0020,003
Intégrité de la recherche0,0030,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,147
Tête enseignante GPT0,412
Écart entre enseignants0,265 · 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'étudeRevue systématique
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

Citations3
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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