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Enregistrement W4389226135 · doi:10.22540/jfsf-08-240

Fall risk question-based tools for fall screening in community-dwelling older adults: a systematic review of the literature

2023· review· en· W4389226135 sur OpenAlexaboutno aff
Chrysoula Argyrou, Yannis Dionyssiotis, Αντώνιος Γαλανός, John Vlamis, Ioannis Κ. Triantafyllopoulos, Ismene A. Ismene A., Efstathios Chronopoulos

Notice bibliographique

RevueJournal of Frailty Sarcopenia and Falls · 2023
Typereview
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueBalance, Gait, and Falls Prevention
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFall preventionSystematic reviewMEDLINEFear of fallingMedicineFalling (accident)Falls in older adultsRisk assessmentPoison controlGerontologyHuman factors and ergonomicsPsychologyComputer scienceMedical emergencyEnvironmental health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Fall screening tools aim to accurately identify the high fall risk individuals. To increase ease of administration and cost-effectiveness many studies focus on question-based tools. The purpose of this systematic review was to identify question-based tools for fall risk assessment in community-dwelling older adults over the age of 60 and the risk factors that are covered by these tools. The PRISMA guidelines were followed. A literature search was conducted in PubMed/MEDLINE, Web of Science and Google Scholar. Data quality assessment was performed with the Ottawa-Newcastle scale. The results identified 20 studies that used 22 question-based tools to assess fall risk. The number of questions per tool varied from 1 to 41 questions. Data quality varied greatly, with values 3-9 for cohort and 2-7 for cross-sectional studies. The most commonly reported fall risk factors were fall history, feeling of unsteadiness, fear of falling, muscle strength, gait limitation and incontinence. Healthcare providers should use the above tools with caution regarding the limitations of each tool. Further studies should be designed to address individuals with high fall risk, such as individuals with cognitive impairment, as they are under-represented or excluded from most of the existing studies.

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)0,015
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,064
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: Revue systématique
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,015
Score d'incertitude au seuil0,082

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0150,064
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0080,008
Bibliométrie0,0140,012
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0020,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,000

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 Opus0,070
Tête enseignante GPT0,407
Écart entre enseignants0,337 · 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'étudeRevue systématique
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations3
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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