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Enregistrement W1601542971 · doi:10.1108/13660750410563238

Managerial learning: changing times for medical laboratory managers: a personal experience

2004· article· en· W1601542971 sur OpenAlex
Sue Vollbrecht, Jennifer Bowerman

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueLeadership in Health Services · 2004
Typearticle
Langueen
DomaineDecision Sciences
ThématiqueComplex Systems and Decision Making
Établissements canadiensSt. Thomas Hospital
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTechnicianWork (physics)Change management (ITSM)Action (physics)Foundation (evidence)Action learningPsychologyPosition (finance)Public relationsKnowledge managementMedical educationPedagogyBusinessComputer scienceEngineeringPolitical scienceMarketingCooperative learningMedicineTeaching method

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Sue Vollbrecht worked as a laboratory technician for many years before being promoted to her present position as laboratory manager. She was promoted because of her interest in change management and her desire to have an impact on the future of her organization. This interview has as its foundation a school paper that she wrote as a means of assessing her managerial learning. The interview provides insight into the vast amount of change in the medical laboratory world, and some of the learning experiences that have been instrumental in helping her to develop the skills necessary to manage and successfully work with change. Using key events as pivotal points for reflection, she deduces the basic theories that she considers necessary for successful change management, and then considers them in the light of some of the management literature in the field. Major themes discussed are career development for people interested in working with organizational change, learning at work using an action learning approach, trust building through communication, and working with stakeholders effectively to bring about change.

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.

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)0,008
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,189
Score d'incertitude au seuil0,845

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0080,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,000
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 Opus0,228
Tête enseignante GPT0,422
Écart entre enseignants0,193 · 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