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Enregistrement W4404552999 · doi:10.61978/medicor.v2i3.327

Risk Assessment And Patient Safety In Physiotherapy Practice: A Comprehensive Analysis Of Factors Contributing To Patient Falls

2024· article· en· W4404552999 sur OpenAlexaff
Dini Nur Alpiah, RM Alfian, Dwi Ratna Sari Handayani, Imam Waluyo, Muhammad Arsyad Subu, Gulshan Lal Khanna

Notice bibliographique

RevueMedicor Journal of Health Informatics and Health Policy · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueBalance, Gait, and Falls Prevention
Établissements canadiensCanadian Physiotherapy Association
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRisk assessmentMultidisciplinary approachMedicineRisk managementHealth carePatient safetyHazard analysisIdentification (biology)HazardMedical emergencyOccupational safety and healthRisk analysis (engineering)Computer scienceEngineeringBusinessComputer security

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Risk assessment is a systematic procedure employed to detect potential dangers and evaluate the possible consequences of disasters or calamities, ensuring comprehensive hazard identification in the work environment. Integrating risk assessment into management and organizational processes is crucial, especially in healthcare settings like physiotherapy, where patient safety is paramount. This comprehensive review systematically compiled and analyzed relevant studies from scholarly journals, bibliographies, and related articles to evaluate the effectiveness of risk assessment procedures in identifying and mitigating potential hazards in physiotherapy practice. The review specifically focused on the use of the STEADI tool in conjunction with electronic health records (EHR) for joint risk assessments. The risk assessment process involves three key stages: identification, calculation, and implementation of control measures. Various methodologies were explored, including models like CATCH fall administration, PISTI management, multidisciplinary collaboration, and Fall TIPS. Falls, a major global health issue, are the 13th leading cause of death worldwide, with preventive strategies shown to reduce fall-related deaths by up to 92%. Effective risk assessment is essential for ensuring patient safety in physiotherapy. By identifying and mitigating potential risks, particularly those related to falls, healthcare providers can significantly improve patient outcomes and safety in clinical practice.

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)0,013
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,066
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,013
Score d'incertitude au seuil0,070

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0130,066
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,004
Bibliométrie0,0130,009
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0040,004
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,038
Tête enseignante GPT0,490
Écart entre enseignants0,451 · 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'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

Citations0
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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