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Enregistrement W4388754418 · doi:10.1080/11038128.2023.2257228

Stroke rehabilitation adaptive approaches: A theory-focused scoping review

2023· article· en· W4388754418 sur OpenAlexafffund
Mary Egan, Dorothy Kessler, Nalia Gurgel-Juarez, Anchal Chopra, Elizabeth Linkewich, Lindsey Sikora, Phyllis Montgomery, Patrick Duong

Notice bibliographique

RevueScandinavian Journal of Occupational Therapy · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueStroke Rehabilitation and Recovery
Établissements canadiensLaurentian UniversitySunnybrook Health Science CentreHealth Sciences CentreQueen's UniversityUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchUniversity of Ottawa
Mots-clésRehabilitationStroke (engine)Physical medicine and rehabilitationOccupational therapyPsychologyMedicinePhysical therapyEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Stroke rehabilitation consists of restorative and adaptive approaches. Multiple adaptive approaches exist. AIMS/OBJECTIVES: The objective of this study was to develop a framework for categorising adaptive stroke rehabilitation interventions, based on underlying theory. MATERIAL AND METHODS: We searched multiple databases to April 2020 to identify studies of interventions designed to improve participation in valued activities. We extracted the name of the intervention, underlying explicit or implicit theory, intervention elements, and anticipated outcomes. Using this information, we proposed distinct groups of interventions based on theoretical drivers. RESULTS: Twenty-nine adaptive interventions were examined in at least one of 77 studies. Underlying theories included Cognitive Learning Theory, Self-determination Theory, Social Cognitive Theory, adult learning theories, and Psychological Stress and Coping Theory. Three overarching theoretical drivers were identified: learning, motivation, and coping. CONCLUSIONS: At least 29 adaptive approaches exist, but each appear to be based on one of three underlying theoretical drivers. Consideration of effectiveness of these approaches by theoretical driver could help indicate underlying mechanisms and essential elements of effective adaptive approaches. SIGNIFICANCE: Our framework is an important advance in understanding and evaluating adaptive approaches to stroke rehabilitation.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,463
Score d'incertitude au seuil0,473

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,001
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)0,0000,000

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 Opus0,150
Tête enseignante GPT0,387
Écart entre enseignants0,237 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
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

Citations9
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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