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Enregistrement W2801749418 · doi:10.1121/1.5036223

Earplug comfort: From subjective assessment on the field to objective measurement and simulation using augmented artificial heads

2018· article· en· W2801749418 sur OpenAlexaffabout
Olivier Doutres, Franck Sgard, Simon Benacchio, Jonathan Terroir, Nellie Perrin, Nicolas Trompette, Alessia Negrini, Marc-André Gaudreau, Caroline Jolly, Alain Berry, Philippe-Aubert Gauthier, Thomas Padois, Chantal Gauvin

Notice bibliographique

RevueThe Journal of the Acoustical Society of America · 2018
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueErgonomics and Musculoskeletal Disorders
Établissements canadiensUniversité du Québec à Trois-RivièresUniversité du Québec à MontréalInstitut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travailUniversité de SherbrookeÉcole de Technologie Supérieure
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésComputer sciencePresentation (obstetrics)SimulationApplied psychologyPsychologyMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

For several years, lack of comfort has been pointed out as a major reason of earplug poor efficiency as noise control solution. The great complexity of comfort makes it difficult to predict it in the earplugs design phase. It is rather considered in an empirical way by the manufacturers using trial-and-errors approaches based on subjective assessment over a panel of subjects. Furthermore, because comfort is not quantified, Occupational Health and Safety (OHS) practitioners cannot select earplugs ensuring wearer comfort. To address these issues, a major international research project funded by two OHS institutes (IRSST in Canada and INRS in France) and involving several Universities (in Canada and England) started in 2017. The main objectives are to: (1) improve the understanding of earplugs comfort as perceived by field workers with consideration of all comfort components, (2) develop laboratory tools (augmented experimental and virtual artificial heads) to measure physical design variables related to the auditory, physiological, and functional components of comfort and (3) design a battery of hybrid objective/subjective comfort indices to quantify / measure / predict the different components of comfort. The aim of this presentation will be to present the project and first results.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
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 enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,018

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
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 Opus0,038
Tête enseignante GPT0,351
Écart entre enseignants0,313 · 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

Citations4
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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