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Enregistrement W2138121640 · doi:10.1123/jpah.8.6.766

Unleashing Physical Activity: An Observational Study of Park Use, Dog Walking, and Physical Activity

2011· article· en· W2138121640 sur OpenAlexafffund
Viviene A. Temple, Ryan E. Rhodes, Joan Higgins

Notice bibliographique

RevueJournal of Physical Activity and Health · 2011
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueHuman-Animal Interaction Studies
Établissements canadiensUniversity of Victoria
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchCanada Research Chairs
Mots-clésObservational studyAttendancePhysical activityPublic parkOutdoor activityLevel designGeographyEnvironmental healthMedicineGerontologyPsychologyPhysical therapyEnvironmental planningPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Walking has been identified as a low resourced yet effective means of achieving physical activity levels required for optimal health. From studies conducted around the world, we know that dog owners walk more than nondog owners. However, this evidence is largely self-reported which may not accurately reflect dog-owners' behaviors. METHOD: To address this concern, we systematically observed the use of 6 different public parks in Victoria, British Columbia during fair and inclement weather. Using a modified version of the SOPARC tool, we documented visitors' types of physical activity, and the presence or absence of dogs. The Physical Activity Resource Assessment was used to consider park features, amenities, and incivilities. RESULTS: More people without dogs (73%) visited the parks than those with dogs (27%), largely because of attendance at the multiuse sport parks during the summer months. Despite the opportunities to engage in multiple sports, most people used the parks to walk. However, when inclement weather struck, dog owners continued visiting parks and sustained their walking practices significantly more than nondog owners. CONCLUSION: Our observational snapshot of park use supports earlier work that dogs serve as a motivational support for their owners' walking practices through fair and foul weather.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,031
Score d'incertitude au seuil0,062

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,246
Tête enseignante GPT0,452
Écart entre enseignants0,206 · 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

Citations59
Publié2011
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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