Older adults' perceptions of age-friendly communities in Canada: a photovoice study
Notice bibliographique
Résumé
ABSTRACT The concept of age-friendly communities has garnered international attention among researchers, policy makers and community organisations since the World Health Organization launched its Global Age-friendly Cities Project in 2006. Despite the growth of the age-friendly communities movement, few studies have examined age-friendly characteristics within different community contexts. The goal of the present study was to use a participatory methodology to explore older adults’ perceptions of age-friendliness. The study employed the photovoice technique with 30 community-based older adults in one urban community and three rural communities in the province of Manitoba, Canada. Participants were provided with cameras and took photographs to illustrate the relative age-friendliness of their communities and to generate discussion in interviews and focus groups. Themes from photographs, interviews and focus groups were organised into three broad categories: age-friendly features, contextual factors and cross-cutting themes. The age-friendly features we identified in this study generally correspond to the World Health Organization domains of age-friendliness. In addition, we identified three contextual factors that impact the experiences of older adults within their community environment: community history and identity, ageing in urban, rural and remote communities, and environmental conditions. Finally, independence, affordability and accessibility were identified as cross-cutting themes that intersect with various community features and contextual factors.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,002 | 0,005 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,003 |
| Études des sciences et des technologies | 0,015 | 0,003 |
| Communication savante | 0,003 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,003 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,003 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».