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Enregistrement W4410248113 · doi:10.3389/fpain.2025.1536112

From didactic explanations to co-design, sequential art and embodied learning: challenges, criticisms and future directions of patient pain education

2025· review· en· W4410248113 sur OpenAlexaff
G. Lorimer Moseley, Amelia K. Mardon, James R. Watson, F BRAITHWAITE, Monique V. Wilson, Trevor Barker, James Lawrence, D.M. Sheppard, Michiel F. Reneman, Jennifer Stinson, Cormac Ryan

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Pain Research · 2025
Typereview
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiquePain Management and Placebo Effect
Établissements canadiensInstitute for Clinical Evaluative Sciences
Organismes subventionnairesMedical Research CouncilWilson Foundation
Mots-clésEmbodied cognitionIntervention (counseling)Quality (philosophy)PsychologyQuality of life (healthcare)Pain managementMedicineMedical educationPsychotherapistNursingComputer sciencePhysical therapyEpistemologyArtificial intelligence

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Pain Neuroscience Education (PNE) emerged over two decades ago in response to the incoherence between evidence-based pain management strategies, and consumer and clinician understandings of "how pain works". Many clinical trials have investigated the effects of PNE either as a standalone intervention or embedded within a more complex care package, with mixed results. A range of research methods have been used to explore the inconsistent effects of PNE. Together they (i) identify significant shortcomings and limitations of PNE and (ii) raise the possibility that gaining a broadly scientifically accurate understanding of "how pain works" may be critical for subsequent pain and disability improvements. Both learnings strongly suggest that we need to do better. Extensive research incorporating several interest-holders has led to updated content and language and criticisms of both are addressed. The method of PNE has also been updated, with integration of educational frameworks, teaching strategies and tactics, patient resources and clinical tools that all aim to promote the likelihood that patients will learn key concepts and operationalise them to improve their pain, function and quality of life. Pain Science Education is used to differentiate the new approach from PNE.

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)0,034
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,048
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,034
Score d'incertitude au seuil0,181

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0340,048
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,002
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0010,017
Communication savante0,0060,008
Science ouverte0,0040,005
Intégrité de la recherche0,0050,010
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,002

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 Opus0,112
Tête enseignante GPT0,405
Écart entre enseignants0,294 · 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'étudeSans objet
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

Citations10
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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