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Enregistrement W2160171823 · doi:10.1123/jpah.2012-0320

Active Transportation in Kingston, Ontario: An Analysis of Mode, Destination, Duration, and Season among Walkers and Cyclists

2015· article· en· W2160171823 sur OpenAlexafffundabout
Patricia Collins, Daphne Mayer

Notice bibliographique

RevueJournal of Physical Activity and Health · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueUrban Transport and Accessibility
Établissements canadiensKingston Health Sciences CentreQueen's University
Organismes subventionnairesPublic Health Agency of Canada
Mots-clésDestinationsTelephone surveyDuration (music)CyclingDemographyTravel surveyMode choiceGeographyWork (physics)Mode (computer interface)Physical activityWinter seasonTelephone interviewPsychologyTravel behaviorMedicineTransport engineeringPhysical therapyAdvertisingPublic transportTourismBusinessEngineeringSociologyComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Individuals that engage in active transportation (AT) have healthier weights and fitness levels. Most AT research has focused on work- or school-based destinations. Meanwhile, little is known about the differences between individuals that engage in the most common forms of AT--walking and cycling--and how these AT patterns vary by destination, duration, and season. METHODS: We recruited 1400 randomly sampled adults (350 per season) in Kingston, Ontario, Canada to complete a cross-sectional telephone survey. The survey captured the prevalence, destinations, and duration of AT, and we examined the observed differences by mode. RESULTS: The majority (72%) of respondents were AT-users; walking constituted 93% of overall mode share. Cyclists were more likely to be male, younger, and employed than walkers. Walkers tended to access neighborhood-based destinations, while cyclists were more likely to use AT to get to work. AT duration was comparable by mode, ranging from approximately 8 to 20 minutes. Overall rates of AT were lowest in the winter, but walking rates were reasonably high year-round. CONCLUSIONS: Beyond commuting to work and school, policy-makers and planners should consider the breadth of destinations accessed by different modes when aiming to increase physical activity through AT in their communities.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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 enseignants0,019
Score d'incertitude au seuil0,066

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,043
Tête enseignante GPT0,367
Écart entre enseignants0,324 · 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

Citations10
Publié2015
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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