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Enregistrement W2794097872 · doi:10.4018/ijmhci.2018040102

The Study and Design of Collaboration Tools for Flight Attendants

2018· article· en· W2794097872 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Mobile Human Computer Interaction · 2018
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueHuman-Automation Interaction and Safety
Établissements canadiensSimon Fraser University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCrewUsabilityComputer scienceWork (physics)SmartwatchService (business)Human–computer interactionAeronauticsEngineeringBusinessWearable computerEmbedded system

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Collaboration is a core component of work activities amongst flight attendants. This is as they work to promote onboard safety and deliver a high level of customer service. Yet we know little of how flight attendants collaborate and how we can best design technology to support this collaboration. Through an interview study with flight attendants, the authors explored their collaborative practices and processes and how technology aided such practices. While technologies like interphones and flight attendant call buttons act as collaboration tools, they identified instances where the usability and functionality of these devices were barriers for maintaining efficient communication, situation awareness, and information exchange. The authors used these results to identify design suggestions for technology that can enhance communication and collaboration in aircraft settings amongst flight attendants. To illustrate these design suggestions, they designed and developed Smart Crew, a smartwatch application that allows flight attendants to maintain an awareness of each other and communicate through messaging with haptic feedback. Smart Crew is designed with an emphasis on real time information access, location updates and direct communication between flight attendants regardless of their location on the airplane.

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.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,758
Score d'incertitude au seuil0,473

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,067
Tête enseignante GPT0,437
Écart entre enseignants0,371 · 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