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Enregistrement W2163679481 · doi:10.1093/heapro/dar099

Is this the new smoking? An expert panel review of the York University OHV health benefits study

2012· review· en· W2163679481 sur OpenAlexaffabout
Glyn Bissix, Keith MacCormick, C. H. Milburn

Notice bibliographique

RevueHealth Promotion International · 2012
Typereview
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueAgriculture and Farm Safety
Établissements canadiensCape Breton Regional HospitalAcadia University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRecreationApplied psychologyConceptualizationPsychologyPoison controlOccupational safety and healthMedical educationMedicinePublic relationsEnvironmental healthPolitical scienceComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Recently, a study by Burr and his associates culminating in three peer reviewed journal articles and a string of press releases emanating from the off-highway vehicle (OHV) industry claimed that increasing riding time on all terrain recreational vehicles (ATVs) and off road motorcycles (ORMs) could meet the basic guidelines of the American College of Sports Medicine and Health Canada for sufficient physical activity leading to positive health adaptations. Should this be true, this study could revolutionize the way that health professionals prescribe physical activity. To examine the efficacy of these claims, the authors convened an expert panel to examine these publications to particularly focus on the problem conceptualization, the research methodology including sample selection and controls, the presentation and interpretation of results and the veracity of their conclusions. The experts concluded, while never questioning the laboratory and field measurements, that there were a number of conceptual, methodological and interpretive limitations and errors that rendered the claims of health benefits indefensible. Furthermore, the researchers largely failed to take account of the healthcare costs associated with riding OHVs which according to the epidemiology literature, and particularly for ATVs, are considerable.

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)0,035
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,055
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,991
Score d'incertitude au seuil0,185

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0350,055
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0040,003
Bibliométrie0,0060,007
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0030,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

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 Opus0,230
Tête enseignante GPT0,367
Écart entre enseignants0,137 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations5
Publié2012
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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