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Enregistrement W4231829295 · doi:10.1519/00124278-200005000-00003

Equipment Designed to Simulate Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Flexibility Training

2000· article· en· W4231829295 sur OpenAlexafffund
Darren Burke, CHRISTOPHER J. CULLIGAN, Laurence E. Holt, NATALIE C. MACKINNON

Notice bibliographique

RevueThe Journal of Strength and Conditioning Research · 2000
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSports injuries and prevention
Établissements canadiensUniversity of SaskatchewanDalhousie UniversitySt. Francis Xavier University
Organismes subventionnairesAtlantic Canada Opportunities Agency
Mots-clésProprioceptionFlexibility (engineering)HamstringTrunkPhysical medicine and rehabilitationPhysical therapyFacilitationMedicinePsychologyMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The purpose of this study was to compare 2 methods of delivering the same proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) flexibility exercise protocol: one manual and the other machine. Thirty-six college students (18 male and 18 female), between 18 and 25 years of age, were randomly assigned to 1 of 3 groups: manual, machine, or control. The manual group used techniques described in Scientific Stretching for Sport (3S), while the machine group used 2 pieces of exercise equipment designed to simulate PNF training principles. Subjects in the training groups exercised their low back and hamstring musculature 5 days per week for 3 consecutive weeks. Pretest and posttest measurements consisted of 4 different flexibility tasks and were taken on days 1 and 15, respectively. The results were analyzed for comparisons of group and gender differences in performance scores. Both training groups had significant (p < 0.05) improvements in all measures. The machine group had significantly greater increases than the manual group on trunk flexion and right hip flexion. Females had significantly greater improvements than males for trunk flexion. Despite many similarities between the 2 training methods, there were numerous beneficial aspects associated with the use of the flexibility exercise equipment.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,020

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,001

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 Opus0,075
Tête enseignante GPT0,389
Écart entre enseignants0,315 · 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'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

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

En bref

Citations4
Publié2000
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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