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Enregistrement W4392343246 · doi:10.1080/17482631.2024.2320183

Supporting children’s participation in active travel: developing an online road safety intervention through a collaborative integrated knowledge translation approach

2024· article· en· W4392343246 sur OpenAlexafffund
Adrian Buttazzoni, Julia Pham, Kendra Nelson Ferguson, Emma Fabri, Andrew Clark, Danielle Tobin, Nathaniel C. Frisbee, Jason Gilliland

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueUrban Transport and Accessibility
Établissements canadiensChildren’s Health Research InstituteLawson Health Research InstituteUniversity of WaterlooWestern University
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésThematic analysisIntervention (counseling)Promotion (chess)Medical educationPsychologyKnowledge translationKnowledge managementPublic relationsEngineeringQualitative researchMedicineNursingPolitical scienceSociologyComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Even though regular engagement in physical activity (PA) among children can support their development and encourage the adoption of healthy lifelong habits, most do not achieve their recommended guidelines. Active travel (AT), or any form of human-powered travel (e.g., walking), can be a relatively accessible, manageable, and sustainable way to promote children’s PA. One common barrier to children’s engagement in AT, however, is a reported lack of education and training. To support children’s participation in AT, this paper presents the development of a comprehensive 4-module online road safety education intervention designed to improve children’s knowledge and confidence regarding AT. Using a qualitative integrated knowledge translation (iKT) approach undertaken with community collaborators (n = 50) containing expertise in health promotion, public safety, school administration, and transportation planning, our inductive thematic analysis generated fourth themes which constituted the foundation of the intervention modules: Active Travel Knowledge: Awareness of Benefits and Participation; Pedestrian Safety and Skills: Roles, Responsibilities, and Rules; Signs and Infrastructure: Identification, Literacy, and Behaviour; Wheeling Safety and Skills: Technical Training and Personal Maneuvers. Each theme/module was then linked to an explicit learning objective and connected to complementary knowledge activities, resources, and skill development exercises. Implications for research and practice are discussed.

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)0,012
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,012
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,012
Score d'incertitude au seuil0,064

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0120,012
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0020,002
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0020,006
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,184
Tête enseignante GPT0,542
Écart entre enseignants0,357 · 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

Citations9
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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