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Enregistrement W4224228754 · doi:10.1177/02704676221094731

Older People’s Use of Digital Technology During the COVID-19 Pandemic

2022· article· en· W4224228754 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.
aboutLe titre ou le résumé porte un signal canadien du lexique géographique.

Notice bibliographique

RevueBulletin of Science Technology & Society · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueTechnology Use by Older Adults
Établissements canadiensUniversity of TorontoWestern UniversitySimon Fraser University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPandemicSocial distanceCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Health technologyDistancingGerontologyEveryday lifePsychologyOlder peopleDigital healthMedicineHealth carePolitical scienceDisease

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Objectives: The COVID-19 pandemic is having a major impact on the lives of everyone, but in particular on the health and well-being of older people. It has also disrupted the way that individuals access services and interact with one another, and physical distancing and “Stay at Home” orders have seen digital interaction become a necessity. While these restrictions have highlighted the importance of technology in everyday life, little is known about how older adults have responded to this change. Methods: Two surveys, one in 2019 and another in 2020 collected data on a combined total of 1923 older adults aged 65 years and older in Canada. These looked at how older adults think about and use technology, with the 2020 survey additionally questioning how COVID-19 has impacted their use and attitudes towards technology. Results: While older adults feel more isolated in 2020, many feel positive about the benefits of technology and have increased technology use during the pandemic to support their health, wellness, and communication needs. Discussion: The results highlight the potential of technology for supporting older adults in various aspects of healthy aging. While these results point to the opportunities afforded by technology, challenges remain, such as how social and economic factors influence technology uptake.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesÉtudes des sciences et des technologies
Catégories consensuellesÉtudes des sciences et des technologies
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,838
Score d'incertitude au seuil0,997

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,008
Études des sciences et des technologies0,0040,033
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0040,002
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,023
Tête enseignante GPT0,285
Écart entre enseignants0,262 · 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