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Enregistrement W1586663622 · doi:10.1177/070674370705201206

Using Publication Statistics for Evaluation in Academic Psychiatry

2007· article· en· W1586663622 sur OpenAlexafffundvenue
Robert Maunder

Notice bibliographique

RevueThe Canadian Journal of Psychiatry · 2007
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueHealth and Medical Research Impacts
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesSchool of Medicine, Stanford UniversityUniversity of Toronto
Mots-clésCitationPublicationStatisticsPercentile rankRank (graph theory)PercentilePsychologyBibliometricsCitation analysisMedicineMedical educationLibrary scienceComputer scienceMathematicsPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: The validity of using publication statistics to evaluate university faculty is not established. This study aimed to determine if publication statistics vary among psychiatric faculty members of different academic rank and if there are biases among disciplines. METHOD: Using the 10 most recent publications written by psychiatric faculty members at 2 schools of medicine, we compared the time to publish 10 papers, the 5-year impact, the citation rate, and the citation ratio according to academic rank and school. Leaders in neuroscience were compared with leaders in clinical subspecialties. RESULTS: All statistics were associated with academic rank (P < or = 0.001) and there were significant differences between the 2 schools. There were more basic scientists than clinical subspecialists in the 80th percentile for 5-year impact (P = 0.04), but the latter disciplines performed equally in citation ratio. CONCLUSIONS: Publication statistics differ among academic ranks. Citation ratio minimizes the effect of biases among disciplines. Publication statistics may provide useful information for evaluating psychiatric faculty.

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)0,012
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,015
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,486
Score d'incertitude au seuil0,993

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0120,015
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,239
Tête enseignante GPT0,506
Écart entre enseignants0,266 · 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.

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

Citations14
Publié2007
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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