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Enregistrement W4400696276 · doi:10.7759/cureus.64615

The Power of Movement: A Comprehensive Case Study of Physiotherapeutic Approaches in Electrical Injury Rehabilitation

2024· article· en· W4400696276 sur OpenAlexaff
Medhavi Vivek Joshi, Pallavi Bhakne, Chaitanya Kulkarni, Tushar Palekar, Pratik Phansopkar

Notice bibliographique

RevueCureus · 2024
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueMusic Therapy and Health
Établissements canadiensCommunity Based Research Centre
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineRehabilitationPhysical medicine and rehabilitationMovement (music)Physical therapy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Electrical injuries are common phenomena in developing countries, due to inadequate safety measures followed during day-to-day electrical repairs. Workplace injuries account for 20% of these. In some severe cases, electrical injuries lead to burns, indirect fracture dislocations, speech impairments, etc. Falls due to electrical injuries leading to secondary complications are very common and, even though not very severe, they do require immediate treatment and adequate rehabilitation. A 53-year-old male suffered a shoulder injury following an electrical shock. The patient also experienced irritation and speech disturbances. Examination revealed a reduced range of shoulder joints and tightness of muscles of the shoulder complex. Physiotherapy intervention included counseling for the patient and his family members, energy conservation methods for ease in daily activities, a rehabilitation protocol, and modified music therapy. Outcome measures used to assess the progression constituted the Shoulder Pain and Disability Index (SPADI), the Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK), and the Depression and Anxiety and Stress Scale. Rehabilitation with adjunct therapy is effective in the overall improvement of the patient's condition concerning their mental health as well as physical health by early strength training.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Étude de cas · Signal consensuel: Étude de cas
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,010

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0030,002
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0030,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,074
Tête enseignante GPT0,391
Écart entre enseignants0,316 · 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'étudeÉtude de cas
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

Citations0
Publié2024
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Résumé présentoui

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