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Enregistrement W1969646077 · doi:10.2105/ajph.2012.300917

Impact Evaluation of a Public Bicycle Share Program on Cycling: A Case Example of BIXI in Montreal, Quebec

2013· article· en· W1969646077 sur OpenAlexafffundabout
Daniel Fuller, Lise Gauvin, Yan Kestens, Mark Daniel, Michel Fournier, Patrick Morency, Louis Drouin

Notice bibliographique

RevueAmerican Journal of Public Health · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueUrban Transport and Accessibility
Établissements canadiensUniversité de Montréal
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésCyclingConfidence intervalPoison controlOdds ratioInjury preventionSuicide preventionOddsHuman factors and ergonomicsEnvironmental healthOccupational safety and healthPopulationGerontologyDemographyMedicineTransport engineeringGeographyEngineeringLogistic regressionSociologyForestry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVES: We examined associations between residential exposure to BIXI (BIcycle-taXI)-a public bicycle share program implemented in Montreal, Quebec, in 2009, which increases accessibility to cycling by making available 5050 bicycles at 405 bicycle docking stations-and likelihood of cycling (BIXI and non-BIXI) in Montreal over the first 2 years of implementation. METHODS: Three population-based samples of adults participated in telephone surveys. Data collection occurred at the launch of the program (spring 2009), and at the end of the first (fall 2009) and second (fall 2010) seasons of implementation. Difference in differences models assessed whether greater cycling was observed for those exposed to BIXI compared with those not exposed at each time point. RESULTS: We observed a greater likelihood of cycling for those exposed to the public bicycle share program after the second season of implementation (odds ratio = 2.86; 95% confidence interval = 1.85, 4.42) after we controlled for weather, built environment, and individual variables. CONCLUSIONS: The implementation of a public bicycle share program can lead to greater likelihood of cycling among persons living in areas where bicycles are made available.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,010
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,581
Score d'incertitude au seuil0,974

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0100,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,163
Tête enseignante GPT0,441
Écart entre enseignants0,278 · 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 tête enseignante, 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

Citations99
Publié2013
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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