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Enregistrement W4385211007 · doi:10.3138/ptc-2022-0123

The Black Box of Patient Education: An Expert Consultation on Patient Education Interventions and Strategies for the Management of Subacromial Pain Syndrome

2023· article· en· W4385211007 sur OpenAlexaffvenue
Katherine Montpetit-Tourangeau, Abner Saul Diaz-Arenales, Joseph-Omer Dyer, Annie Rochette

Notice bibliographique

RevuePhysiotherapy Canada · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueShoulder Injury and Treatment
Établissements canadiensUniversité de MontréalCentre for Interdisciplinary Research in Rehabilitation
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPsychological interventionPsychosocialPatient educationMedicineExperiential learningRehabilitationIntervention (counseling)Manual therapyPhysical therapyNursingPsychologyAlternative medicinePsychiatryPedagogy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Purpose: To identify patient education, interventions, and strategies to optimize the management of subacromial pain syndrome (SAPS) in physical therapy, based on the experiential knowledge of patient-partners and caregivers involved in the rehabilitation of this condition. Method: = 5) and an occupational therapist with extensive clinical experience, as well as a patient-partner. Analysis followed the Framework method. Results: Two main themes emerged: (1) interventions directly related to patient education, consisting of nine sub-themes, including symptom self-management and pain phenomenon, and (2) patient education strategies to broadly frame the interventions, consisting of 10 sub-themes, including educational materials and clinical teaching approaches. Conclusion: The consultation confirmed and expanded the knowledge from the literature by adding knowledge that emerged from the experts' practical experience. It resulted in the development of preliminary statements on structured patient education interventions and management strategies for SAPS. These emerging statements are, to our knowledge, the first to inform patient education specifically as it relates to the management of SAPS taking into account psychosocial and contextual factors.

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)0,021
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
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
Métarecherche0,0090,021
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0050,002
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0050,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0090,001

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 Opus0,019
Tête enseignante GPT0,345
Écart entre enseignants0,326 · 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'étudeQualitatif
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
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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