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Enregistrement W4392956886 · doi:10.3390/curroncol31030120

Perspectives on Ease of Use and Value of a Self-Monitoring Application to Support Physical Activity Maintenance among Individuals Living with and beyond Cancer

2024· article· en· W4392956886 sur OpenAlexafffundvenueabout
Manuel Ester, Meghan H. McDonough, Mannat Bansal, Julianna Dreger, Julia T. Daun, Margaret L. McNeely, Thompson Luu, S. Nicole Culos‐Reed

Notice bibliographique

RevueCurrent Oncology · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCancer survivorship and care
Établissements canadiensAlberta Health ServicesUniversity of AlbertaUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesUniversity of TorontoDalhousie University
Mots-clésPsychosocialMedicineIntervention (counseling)IndigenousUsabilityQualitative researchPhysical activityGerontologySelf-monitoringActivities of daily livingPsychologyNursingPhysical therapyComputer sciencePsychiatrySocial psychologyHuman–computer interaction

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Physical activity (PA) can improve the physical and psychosocial health of individuals with cancer, yet PA levels remain low. Technology may address PA maintenance barriers in oncology, though the intervention effectiveness to date remains mixed. Qualitative research can reveal the nuances of using technology-based PA maintenance tools. The present study aimed to understand the perspectives of individuals with cancer on using an app to support PA maintenance. METHODS: Individuals were interviewed after using a self-monitoring app for 24 weeks, asking about their app use, ease of use, and perceived value for supporting PA. Analyses were guided by an interpretive description. RESULTS: Eighteen individuals were interviewed. The participants were 37-75 years old; lived in seven Canadian provinces/territories; identified as White, South Asian, or Indigenous; and had eight different cancers. Four themes were developed: some did not need the app to stay physically active, some valued the app for helping them maintain their PA, the user experience ranged from intuitive to confusing, and the time burden of app use ranged from acceptable to overwhelming. CONCLUSIONS: The participants provided insights on using a self-monitoring app to improve PA maintenance in oncology. Work is needed to capture additional perspectives and apply findings to the development of technology-based PA maintenance tools.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,015
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 enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,032

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,015
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0020,002
Communication savante0,0030,002
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,044
Tête enseignante GPT0,388
Écart entre enseignants0,344 · 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

Citations3
Publié2024
Routes d'admission4
Résumé présentoui

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