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Enregistrement W2758797701

Localization of reverse alarms with personal safety equipment

2017· article· en· W2758797701 sur OpenAlexaffvenue
Véronique Vaillancourt, Christian Giguère, Chantal Laroche, Hugues Nélisse

Notice bibliographique

RevueCanadian acoustics · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueNoise Effects and Management
Établissements canadiensInstitut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travailUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésALARMHearing protectionReversingNoise (video)Personal protective equipmentBroadbandEngineeringComputer scienceHearing lossAutomotive engineeringAudiologyTelecommunicationsArtificial intelligenceElectrical engineering
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Several factors can contribute to the occurrence of accidents involving reversing heavy vehicles, despite the mandatory use of reverse alarms in many workplaces. Among others, reverse alarms can be difficult to localize in space, which may lead to errors in adequately identifying the source of danger. Previous studies have shown that traditional reverse alarms (“beep-beep”) are more difficult to localize in space than broadband alarms (“pschtt-pschtt”). In addition, personal safety equipment such as hearing protection devices and safety helmets, often required in noisy workplaces where reverse alarms are used, may potentially further impair localization. This study explored the effect of passive hearing protection devices (earplugs, earmuffs and double protection) and use of a safety helmet on the ability of normal-hearing individuals to localize the two types of reverse alarms, in background noise, while performing a task. Consistent with previous findings, the broadband alarm was easier to localize than the tonal alarm. While passive hearing protection can have a significant impact on sound localization (with a marked degradation in performance with double protection), use of a safety helmet has a more limited effect. Preliminary results from a study using the same methodology with level-dependent (sound restoring) hearing protection devices are also presented.

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)0,010
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 enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,013

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,010
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,000
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 Opus0,031
Tête enseignante GPT0,343
Écart entre enseignants0,312 · 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

Citations0
Publié2017
Routes d'admission2
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