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Enregistrement W2028904840 · doi:10.1109/iembs.2011.6090523

Usability testing of a mobile robotic system for in-home telerehabilitation

2011· article· en· W2028904840 sur OpenAlexafffund
Patrick Boissy, Simon Brière, Hélène Corriveau, Andrew Grant, Michel Lauria, François Michaud

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueStroke Rehabilitation and Recovery
Établissements canadiensInstitut interdisciplinaire d'innovation technologiqueHealth and Social Services Centre University Institute of Geriatrics of SherbrookeUniversité de Sherbrooke
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésTelerehabilitationUsabilityComputer scienceHuman–computer interactionMultimediaTelemedicineEmbedded systemHealth care

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Mobile robots designed to enhance telepresence in the support of telehealth services are being considered for numerous applications. TELEROBOT is a teleoperated mobile robotic platform equipped with videoconferencingcapabilities and designed to be used in a home environment to. In this study, learnability of the system's teleoperation interface and controls was evaluated with ten rehabilitation professionals during four training sessions in a laboratory environment and in an unknown home environment while performing the execution of a standardized evaluation protocol typically used in home care. Results show that the novice teleoperators' performances on two of the four metrics used (number of command and total time) improved significantly across training sessions (ANOVAS, p<0.05) and that performance in these metrics in the last training session reflected teleoperation abilities seen in the unknown home environment during navigation tasks (r=0,77 and 0,60). With only 4 hours of training, rehabilitation professionals were able learn to teleoperate successfully TELEROBOT. However teleoperation performances remained significantly less efficient then those of an expert. Under the home task condition (navigating the home environment from one point to the other as fast as possible) this translated to completion time between 350 seconds (best performance) and 850 seconds (worse performance). Improvements in other usability aspects of the system will be needed to meet the requirements of in-home telerehabilitation.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
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: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,015

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,045
Tête enseignante GPT0,287
Écart entre enseignants0,242 · 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

Citations18
Publié2011
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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