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Enregistrement W1628122300 · doi:10.22230/jripe.2015v5n2a191

Sixteen Months “From Square One”: The Process of Forming an Interprofessional Clinical Teaching Team

2015· article· en· W1628122300 sur OpenAlexvenueno aff
Eileen McKinlay, Peter Gallagher, Lesley Gray, Christine L Wilson, Susan Pullon

Notice bibliographique

RevueJournal of Research in Interprofessional Practice and Education · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueInterprofessional Education and Collaboration
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFocus groupInterprofessional educationContext (archaeology)Grounded theorySophisticationMedical educationProcess (computing)PsychologyPedagogyMedicineQualitative researchSociologyComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background: Descriptions of interprofessional education (IPE) programs and teacher competencies exist, but limited research has been undertaken about the process of IPE teaching team formation. This research project examined how pedagogically naïve clinicians of different disciplines initially formed an IPE teaching team.Methods and Findings: A case study approach was undertaken with data collected over the first sixteen months of an IPE program. Data included: audio recordings, transcripts, and field notes from nine individual teacher interviews, two teaching team focus groups, five student focus groups, and eight summary reports. Data analysis using a grounded theory constant comparison approach revealed themes relating to the formation, development, and evolving sophistication of the teaching team from functioning, to co-ordinating, to co-operating, and finally to collaborating. These stages were influenced by four external factors: remote rural context, Hauora Māori principles, personal attributes, and teacher development.Conclusions: Formation of interprofessional clinical teaching teams requires educational preparation, time learning to work with each other, and trust development, with a number of local contextual factors influencing this process. Teaching team formation paralleled Wegner’s Community of Practice model where shared vision supported the adoption of an increasingly complex IPE pedagogy.

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)0,015
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,042
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 enseignants0,015
Score d'incertitude au seuil0,078

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0150,042
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0090,004
Communication savante0,0040,003
Science ouverte0,0020,009
Intégrité de la recherche0,0010,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,001

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 Opus0,201
Tête enseignante GPT0,637
Écart entre enseignants0,436 · 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

Citations10
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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