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Enregistrement W4311380055 · doi:10.3389/fspor.2022.1027339

The Concussion Challenge Assessment: Development and reliability of a novel gross motor assessment tool for paediatric concussion

2022· article· en· W4311380055 sur OpenAlexafffund
Michelle R. Tanel, Christopher Gupta, Katherine E. Wilson, James Murphy, F. Virginia Wright, Nick Reed

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Sports and Active Living · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTraumatic Brain Injury Research
Établissements canadiensToronto Rehabilitation InstituteUniversity of TorontoHolland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchOntario Neurotrauma FoundationGovernment of OntarioCanada Research ChairsBloorview Research InstituteOntario Brain Institute
Mots-clésConcussionReliability (semiconductor)Physical medicine and rehabilitationTask (project management)Gross motor skillPopulationTest (biology)Poison controlPhysical therapyInjury preventionMedicinePsychologyMotor skillEngineeringDevelopmental psychologyMedical emergency

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Aims: The aim of this study was to develop a gross motor performance clinical assessment tool, the Concussion Challenge Assessment (CCA), for paediatric concussion populations. Methods: An expert panel evaluated tasks from the Acquired Brain Injury Challenge Assessment to determine relevant tasks for a paediatric concussion population. These tasks were administered to a convenience sample of 854 healthy youth. An analysis of the response options for each task, considering task difficulty, was performed. The test-retest reliability of each task was considered to finalise the tool. Results: The Acquired Brain Injury Challenge Assessment was reduced to six tasks (three coordination, two speed and agility, and one strength) to create the CCA. Population-specific 4-point response options were generated, which, upon examination of task difficulty, were revised as 5-point response sets to better capture performance differences. The test-retest reliability results led to acceptance of all six: three performance tasks and three exertion tasks. Conclusion: This development of the CCA is an important step in creating a gross motor performance assessment tool that can assist in the determination of when youth are able to safely return to activity following a concussion.

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)0,009
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,026
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,009
Score d'incertitude au seuil0,049

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0090,026
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

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 Opus0,024
Tête enseignante GPT0,317
Écart entre enseignants0,293 · 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

Citations1
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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