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Enregistrement W4414307764 · doi:10.1590/1413-785220253304e290571

PHYSICAL ASSESSMENT IN SURFERS: GUIDELINES FOR HEALTH PROFESSIONALS - PART 1 UPPER QUARTER

2025· article· en· W4414307764 sur OpenAlexaboutno aff
Guilherme Henrique Vieira Lima, Eduardo Takeuchi, Pedro Seixas, Alexander Rehder, Marcus Vinicius Pereira Prada, Marcelo Baboghluian, Guilherme Carlos Brech

Notice bibliographique

RevueActa Ortopédica Brasileira · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueBody Composition Measurement Techniques
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésGuidelineQuarter (Canadian coin)PopularityPhysical examinationHealth professionalsSports medicineHealth careLumbarMEDLINE

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In Brazil, surfing has gained popularity in recent decades, driven by beautiful beaches, good wave conditions and the spirit of adventure that permeates Brazilian culture, but also increasing the risk of injuries. During surfing, the surfer spends most of the time lying prone on the board while paddling, placing heavy demands on the musculoskeletal system in the cervical and lumbar spine, as well as in the shoulder region, which are important points for complaints of chronic injuries among surfers. The objective of the present study was to update musculoskeletal assessment of the upper quarter, related to physical examination and functional tests that can be applied to surfers. This is an update study based on an integrative review through a bibliographical survey in which national and international journals indexed in the scientific databases Scielo and PubMed were evaluated, developed and analyzed by a group of experts in the area of surf medicine and health composed of physical educator, physiotherapists and sports doctors. This guideline study compiled important information regarding the prevalence of upper quarter musculoskeletal injuries in surfers, guiding the surfer's outpatient assessment, considering the specificity of the sport and biomechanical gesture involved.

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)0,007
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,018
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 enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,036

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,018
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,002
Bibliométrie0,0060,003
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0030,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,002

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 Opus0,082
Tête enseignante GPT0,460
Écart entre enseignants0,378 · 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

Citations0
Publié2025
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Résumé présentoui

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