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Enregistrement W4285818728 · doi:10.26911/theijmed.2022.07.01.10

Effectiveness of Specific Training on Physical Functional Improvement and Walking Speed in Patients with Knee Osteoarthritis

2022· article· en· W4285818728 sur OpenAlexaboutno aff
Suryo Saputra Perdana, Nadya Anggraeni, Ihsan Norazmi, Icha Septiani, Moch. Rizki Zhulfahmi, Muhammad Tasa Kasumbung

Notice bibliographique

RevueIndonesian Journal of Medicine · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueSports and Physical Education Research
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésOsteoarthritisWOMACPhysical therapyPhysical medicine and rehabilitationMedicineTask (project management)Visual analogue scaleAlternative medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background: Osteoarthritis (OA) is a musculoskeletal disorder which is a progressive change in joints that is slow and intermittent, usually in the field there are exercises to strengthen muscles which are only supported by the agonist muscles while the antagonistic muscles also participate and even more dominant, the most approved intervention to be able to activate both muscles is a special task. The purpose of this study is to study whether there are functional requirements for specific tasks to improve the functioning and running of osteoarthritis patients. Subjects and Method : This study method uses the type of experimental research with a single case research method using A-B-A research design. The study was conducted in January 2020 located at the University of Muhammadiyah Surakarta. A patient with knee OA was selected using consecutive sampling. Functional ability and walking speed were tested by West Ontario and McMaster Osteoarthritis Index (WOMAC). Results : Specific training improved physical function and speed walking in patients with knee osteoarthritis. There was no effect of specific training on pain and stiffness. Conclusion: Task specific training improves functional ability and walking performance in aptient with knee osteoarthritis. Keywords: Osteoarthritis, task specific training, visual surface electromyograph, augmented feedback, functional ability. Correspondence: Suryo Saputra Perdana. Faculty of Health Sciences, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos 1, Pabelan Kartasura, Sukoharjo 57169, Central Java, Indonesia. Phone: +6281298563988. Email: suryo.saputra@ums.ac.id. Indonesian Journal of Medicine (2022), 07(01): 89-101 https://doi.org/10.26911/theijmed.2022.07.01.10

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Essai non randomisé · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,006

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,038
Tête enseignante GPT0,354
Écart entre enseignants0,316 · 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'étudeEssai non randomisé
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

Citations6
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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