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Enregistrement W4318141856 · doi:10.1080/10400435.2022.2161669

Clinical stakeholders’ perspective for the integration of an immersive wheelchair simulator as a clinical tool for powered wheelchair training

2023· article· en· W4318141856 sur OpenAlexaff
Josiane Lettre, François Routhier, Ed Giesbrecht, Mohamed-Amine Choukou, William C. Miller, Philippe S. Archambault

Notice bibliographique

RevueAssistive Technology · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSpinal Cord Injury Research
Établissements canadiensMcGill UniversityGF Strong Rehabilitation CentreUniversity of British ColumbiaUniversity of ManitobaCentre Integre de Sante et de Services Sociaux de LavalUniversité LavalCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-NationaleVancouver Coastal HealthCentre for Interdisciplinary Research in Rehabilitation
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésWheelchairRehabilitationContext (archaeology)Perspective (graphical)SimulationControl (management)Focus groupHuman–computer interactionPhysical medicine and rehabilitationComputer scienceApplied psychologyPsychologyPhysical therapyMedicineArtificial intelligence

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This study aimed to investigate clinical stakeholders' acceptance of an immersive wheelchair simulator as a potential powered wheelchair skills training tool. Focus groups, conducted in four rehabilitation centers, were used to obtain a rich understanding of participants' experiences and beliefs. Then, a cross-sectional survey of the simulator acceptability for clinical practice was created. Twenty-three rehabilitation therapists and clinical program directors participated in the focus groups and thirty-three responded to the survey. Participants generally expressed that use of the simulator would be complementary to training in an actual powered wheelchair, and that it could be useful for challenging situations in rehabilitation centers (e.g. anxious clients; when there is uncertainty around their potential to drive a powered wheelchair; tasks that cannot be assessed in a real-life environment). They also provided suggestions to improve the simulator (e.g. more feedback during tasks; possibility of adjusting control settings such as speed and sensitivity; possibility of adding varied control interfaces). Feedback received from key stakeholders clearly indicated that the wheelchair simulator would be complementary to training provided in a real context of use. However, some important limitations must be addressed to improve the simulator and promote its adoption by clinical programs, therapists and clients.

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)0,018
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,033
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 enseignants0,018
Score d'incertitude au seuil0,095

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0180,033
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0040,004
Communication savante0,0050,003
Science ouverte0,0010,005
Intégrité de la recherche0,0030,003
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 Opus0,324
Tête enseignante GPT0,524
Écart entre enseignants0,200 · 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

Citations2
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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