"Greenlight Study": A Controlled Trial of Low-Literacy, Early Childhood Obesity Prevention
Pourquoi ce travail est dans la base
Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.
Notice bibliographique
Résumé
Children who become overweight by age 2 years have significantly greater risks of long-term health problems, and children in low-income communities, where rates of low adult literacy are highest, are at increased risk of developing obesity. The objective of the Greenlight Intervention Study is to assess the effectiveness of a low-literacy, primary-care intervention on the reduction of early childhood obesity. At 4 primary-care pediatric residency training sites across the US, 865 infant-parent dyads were enrolled at the 2-month well-child checkup and are being followed through the 24-month well-child checkup. Two sites were randomly assigned to the intervention, and the other sites were assigned to an attention-control arm, implementing the American Academy of Pediatrics' The Injury Prevention Program. The intervention consists of an interactive educational toolkit, including low-literacy materials designed for use during well-child visits, and a clinician-centered curriculum for providing low-literacy guidance on obesity prevention. The study is powered to detect a 10% difference in the number of children overweight (BMI > 85%) at 24 months. Other outcome measures include observed physician–parent communication, as well as parent-reported information on child dietary intake, physical activity, and injury-prevention behaviors. The study is designed to inform evidence-based standards for early childhood obesity prevention, and more generally to inform optimal approaches for low-literacy messages and health literacy training in primary preventive care. This article describes the conceptual model, study design, intervention content, and baseline characteristics of the study population.
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Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
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.
score_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