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Enregistrement W4410881567 · doi:10.1016/j.cont.2025.101906

Group-based pelvic floor muscle training for urinary incontinence in Postmenopausal Women: Tips and tricks for successful practice: ICS 2023 workshop

2025· article· en· W4410881567 sur OpenAlexafffundabout
Gabrielle Carrier-Noreau, Mélanie Le Berre, Joanie Mercier, S Mont-Briant, Chantale Dumoulin

Notice bibliographique

RevueContinence · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePelvic floor disorders treatments
Établissements canadiensUniversité de MontréalInstitut Universitaire de Gériatrie de Montréal
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchRéseau québécois de recherche sur le vieillissement
Mots-clésPelvic Floor MuscleUrinary incontinenceMedicinePostmenopausal womenPhysical therapyUrologyPelvic floorPhysical medicine and rehabilitationInternal medicineAnatomy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Pelvic floor muscle training (PFMT) is the recommended first-line treatment for urinary incontinence and lower urinary tract symptoms. However, global availability of human and financial resources limits its accessibility. Group-based PFMT, which has been studied in postmenopausal women, offers a potential solution. This paper is based on the Group-based intervention for pelvic floor muscle dysfunctions in postmenopausal women workshop held during the 2023 International Continence Society Annual Scientific Meeting, in Toronto. It reviews the current evidence on group-based PFMT, discusses participant inclusion criteria, details the structure of the 12-week PFMT programme, presents remote group-based PFMT as an alternative to in-person group-based PFMT and proposes tips and tricks to empower clinicians in conducting Group-Based interventions for urinary incontinence and lower urinary tract symptoms.

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)0,002
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: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,028

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0080,001

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 Opus0,021
Tête enseignante GPT0,320
Écart entre enseignants0,298 · 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
GenreMéthodes

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
Publié2025
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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