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Enregistrement W2153451352 · doi:10.3109/07380577.2014.901590

Driving Simulators for Occupational Therapy Screening, Assessment, and Intervention

2014· article· en· W2153451352 sur OpenAlexaff
Sherrilene Classen, Johnell O. Brooks

Notice bibliographique

RevueOccupational Therapy In Health Care · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueOlder Adults Driving Studies
Établissements canadiensWestern University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésOccupational therapyIntervention (counseling)Driving simulatorDriving simulationHuman factors and ergonomicsProcess (computing)Computer scienceOccupational safety and healthApplied psychologySimulationPoison controlRisk analysis (engineering)MedicinePsychologyPhysical therapyMedical emergency

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Simulation technology provides safe, objective, and repeatable performance measures pertaining to operational (e.g., avoiding a collision) or tactical (e.g., lane maintenance) driver behaviors. Many occupational therapy researchers and others are using driving simulators to test a variety of applications across diverse populations. A growing body of literature provides support for associations between simulated driving and actual on-road driving. One limitation of simulator technology is the occurrence of simulator sickness, but management strategies exist to curtail or mitigate its onset. Based on the literature review and a consensus process, five consensus statements are presented to support the use of driving simulation technology among occupational therapy practitioners. The evidence suggests that by using driving simulators occupational therapy practitioners may detect underlying impairments in driving performance, identify driving errors in at-risk drivers; differentiate between driving performance of impaired and healthy controls groups; show driving errors with absolute and relative validity compared to on-road studies; and mitigate the onset of simulator sickness. Much progress has been made among occupational therapy researchers and practitioners in the use of driving simulation technology; however, empirical support is needed to further justify the use of driving simulators in clinical practice settings as a valid, reliable, clinical useful, and cost effective tool for driving assessment and intervention.

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)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,013
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 enseignants0,022
Score d'incertitude au seuil0,075

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,013
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0220,004

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 Opus0,132
Tête enseignante GPT0,523
Écart entre enseignants0,392 · 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

Citations42
Publié2014
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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