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Enregistrement W2894165193 · doi:10.3148/cjdpr-2014-008

Identification of Healthy Eating and Active Lifestyle Issues through Photo Elicitation

2014· article· en· W2894165193 sur OpenAlexafffundvenue
Phillip Joy, Linda Mann, Karen Blotnicky

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Dietetic Practice and Research · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueWorkplace Health and Well-being
Établissements canadiensMount Saint Vincent University
Organismes subventionnairesDepartment of Health, Western Cape GovernmentMount Saint Vincent University
Mots-clésHealthy eatingActive livingPhysical activityPhoto elicitationQualitative researchIdentification (biology)Healthy foodAction (physics)PsychologyMedicineGerontologyMedical educationKnowledge managementPhysical therapyFood scienceSociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

PURPOSE: Effective workplace wellness programs, featuring supports for healthy eating and active lifestyle behaviours, have been found to reduce health risks and the associated economic burdens for individuals, organizations, and their communities. As part of a larger study, the purpose of this research was to engage volunteer participants from a university community to identify healthy eating and active lifestyle barriers and supports. METHODS: An ethics-approved, action-research design with photo elicitation technique was used to engage employees and students. Data were analyzed using qualitative analysis software. RESULTS: Participants identified barriers and both current and future supports for healthy eating and active lifestyle on campus. These were coded under the sub-themes of food environment, food and nutrition quality, physical environment, physical activity, fitness centre, and awareness/communication. CONCLUSION: Photo elicitation was determined to be an effective technique to engage participants. Despite many supports, members of the university community still found it difficult to follow healthy eating and active lifestyle behaviours; however, a number of practical future supports were identified. This study also provided valuable insight into the role that dietitians can play in the development of successful wellness programs.

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)0,008
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,014
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,041

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0080,014
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0030,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,001

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 Opus0,084
Tête enseignante GPT0,498
Écart entre enseignants0,414 · 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'étudeQualitatif
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

Citations6
Publié2014
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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