Notice bibliographique
Résumé
J C P H – Vol. 57, n 3 – juin 2004 200 or by the College of Pharmacists of British Columbia. So should we just wait for other provinces to recognize the value of the pharmacists in managing drug therapy? Some might say “Sure — recognition will come, eventually,” but my answer is “No”. It is our job as professionals to promote best practice, to initiate programs to improve patients’ health outcomes, to gather evidence to support these programs, and to advocate for their implementation. CSHP can assist in these efforts, by supporting pharmacy practice studies through the Research and Education Foundation, promoting excellence through the awards program, setting practice and teaching standards, and lobbying decision makers. What we need for hospital pharmacists in all provinces are legislative frameworks like the ones in Quebec and British Columbia, which recognize our expertise and allow us to use all our skills. Let’s work together to achieve this goal, especially given the mounting Canadian evidence of adverse drug outcomes. Make yourself heard. Write to your pharmacy director, your hospital administrators, and your MP. As pharmacists, we need to enable change to decrease adverse drug outcomes.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,025 | 0,067 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,012 | 0,013 |
| Communication savante | 0,015 | 0,006 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,008 |
| Intégrité de la recherche | 0,022 | 0,018 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,049 | 0,005 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».