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Enregistrement W7117250724 · doi:10.1002/alz70858_107733

Enhancing Elderly Engagement: A Comprehensive Study on the Positive Impact of Robot‐Assisted Activities in Nursing Homes

2025· article· en· W7117250724 sur OpenAlexaboutno aff
Arshia Khan

Notice bibliographique

RevueAlzheimer s & Dementia · 2025
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueSocial Robot Interaction and HRI
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésNursing homesCognitionCognitive impairmentEntertainmentDementiaAging in placeNursing careElderly people

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: The integration of robots in nursing homes marks a transformative shift in elderly care, serving as both functional aids and sources of engagement and entertainment. Amid challenges tied to aging populations and limited resources, robots contribute to residents' well-being by facilitating social interactions, providing cognitive stimulation, and offering recreational activities in nursing homes, representing a promising frontier in the evolution of care for aging populations. METHOD: In this study, a diverse group of residents aged 65 and older across multiple nursing homes engaged with a humanoid robot specially programmed for diverse activities, including joke-telling, singing, dancing, playing games, and aiding with daily tasks. Utilizing a pre-post design, baseline assessments were conducted before the robot's introduction, followed by regular post-implementation evaluations using the Brief Introspection Mood Scale (BMIS), Montreal Cognitive Assessment (MOCA), and electrodermal activity (EDA) recorded through wearable sensors. The study involved thorough training for nursing home staff on the robot's functionalities, and residents were gradually introduced to the robot through supervised interactive sessions, ensuring a smooth integration into the nursing home environment. Quantitative data from BMIS and MOCA underwent statistical analyses to discern patterns and changes over time, while EDA data were scrutinized for correlations with mood and cognitive assessments. Qualitative insights derived from resident and staff interviews, using thematic analysis, captured nuanced experiences. RESULTS: The study confirmed the robot's effectiveness in engaging and entertaining residents, showcasing overwhelmingly positive outcomes. Residents consistently enjoyed enhanced mood and emotional well-being, as indicated by substantial increases in positive affect according to BMIS scores. Quantitative analysis of MOCA scores revealed positive trends in cognitive functionality. Wearable sensors measuring EDA demonstrated heightened physiological arousal and positive emotional responses during residents' interactive sessions with the robot. Staff reported improved resident morale and observed the robot's effectiveness in creating a lively and interactive atmosphere within the nursing home. CONCLUSION: The results of this study affirm the multifunctional entertainment robot's positive impact on residents in nursing homes. From bolstering emotional well-being to enhancing cognitive functions, the robot emerges as a promising tool for enriching the lives of elderly individuals in care settings.

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 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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,839
Score d'incertitude au seuil0,914

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,059
Tête enseignante GPT0,412
Écart entre enseignants0,353 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
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

Citations0
Publié2025
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