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Enregistrement W2038705193 · doi:10.1080/10400435.2012.659955

Driving Performance Among Bioptic Telescope Users with Low Vision Two Years After Obtaining Their Driver's License: A Quasi-Experimental Study

2012· article· en· W2038705193 sur OpenAlexaff
Claude Vincent, Jean-Paul Lachance, Isabelle Deaudelin

Notice bibliographique

RevueAssistive Technology · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueOlder Adults Driving Studies
Établissements canadiensUniversité LavalCentre for Interdisciplinary Research in Rehabilitation
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésLicenseOccupational safety and healthPoison controlInjury preventionPopulationSuicide preventionTelescopeHuman factors and ergonomicsMedicinePsychologyApplied psychologyMedical emergencyEngineeringComputer securityComputer scienceEnvironmental health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This study sought to compare road safety of new drivers with low vision who have followed a specific pilot bioptic training program with other groups of drivers all matched for age and driving experience. A quasi-experimental design was used two years after drivers obtained their license. Drivers were classified in the experimental group (n = 10, they followed a pilot bioptic training program and had license restrictions: weight of the car, requirement of a yearly medical exams, requirement to wear glasses/contacts, use of a bioptic telescope), the comparison group (n = 17, similar license restrictions except the use of a bioptic telescope) and the regional population (n = 1,690, no license restriction). The number of new drivers involved in at least one accident and who committed at least one offense is not greater for users of a bioptic telescope than for drivers of in the other groups. The results of this study indicate that driving with a bioptic telescope does not increase the risk of accidents and offenses, with more scientific evidence than in previous studies, among drivers aged between 25 and 35 who have a congenital visual impairment and who have completed an eight-week pilot bioptic training program.

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)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Essai non randomisé · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,010

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,014
Tête enseignante GPT0,341
Écart entre enseignants0,327 · 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'étudeEssai non randomisé
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

Citations22
Publié2012
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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