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Enregistrement W2164704849 · doi:10.1123/jpah.9.2.163

Differences in Occupational, Transportation, Domestic, and Leisure-Time Physical Activities: Do Geographical Location and Socio-Cultural Status Matter?

2012· article· en· W2164704849 sur OpenAlexafffundabout
Alain P. Gauthier, Michel Larivière, Raymond Pong, Susan J. Snelling, Nancy L. Young

Notice bibliographique

RevueJournal of Physical Activity and Health · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePhysical Activity and Health
Établissements canadiensLaurentian University
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésMultivariate analysis of varianceContext (archaeology)Psychological interventionPhysical activityPromotion (chess)Sample (material)GerontologyGeographyPsychologyHealth promotionRural areaPopulationPublic healthDemographyEnvironmental healthMedicineSociologyPoliticsPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Researchers have recently expressed their concern for the health of Francophones and rural dwellers in Canada. Their levels of physical activity may explain part of the observed differences. However, little is known about the physical activity levels of these 2 groups. The purpose of this study was to assess levels of physical activity among a sample of Francophones and rural dwellers. The study also assessed the associations of various types of physical activity to measures of health status. METHODS: A quota-based convenience sample of 256 adults from Northern Ontario was surveyed using the IPAQ and the SF-12. RESULTS: There were no significant differences in activity levels between language groups (P = .06) or geographical groups (P = .22) on the combined dependent variables based on MANOVA. Leisure-time physical activity scores were consistently associated to better physical component summary scores of the SF-12. CONCLUSIONS: Implications for practice include that leisure-time physical activities have been at the forefront of public health promotion, and our findings support this approach. Further, population specific interventions are indeed important, however, within this Canadian context when identifying target groups one must look beyond sociocultural status or geographical location.

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)0,003
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 enseignants0,446
Score d'incertitude au seuil0,886

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
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 ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,041
Tête enseignante GPT0,363
Écart entre enseignants0,322 · 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

Citations8
Publié2012
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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