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Enregistrement W1822805338 · doi:10.3109/13561820.2015.1021308

Implementation of interprofessional learning activities in a professional practicum: The emerging role of technology

2015· article· en· W1822805338 sur OpenAlexaff
Isabelle Brault, Pierre-Yves Thérriault, Louise St-Denis, Paule Lebel

Notice bibliographique

RevueJournal of Interprofessional Care · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueInterprofessional Education and Collaboration
Établissements canadiensUniversité du Québec à Trois-RivièresUniversité de Montréal
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPracticumInformaticsMedical educationHealth careInterprofessional educationHealth informaticsHealth professionalsProfessional developmentFocus groupRelevance (law)MedicinePsychologyNursingPublic healthPolitical scienceSociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

To prepare future healthcare professionals to collaborate effectively, many universities have developed interprofessional education programs (IPE). Till date, these programs have been mostly courses or clinical simulation experiences. Few attempts have been made to pursue IPE in healthcare clinical settings. This article presents the results of a pilot project in which interprofessional learning activities (ILAs) were implemented during students' professional practicum and discusses the actual and potential use of informatics in the ILA implementation. We conducted a pilot study in four healthcare settings. Our analysis is based on focus group interviews with trainees, clinical supervisors, ILA coordinators, and education managers. Overall, ILAs led to better clarification of roles and understanding of each professional's specific expertise. Informatics was helpful for developing a common language about IPE between trainees and healthcare professionals; opportunities for future application of informatics were noted. Our results support the relevance of ILAs and the value of promoting professional exchanges between students of different professions, both in academia and in the clinical setting. Informatics appears to offer opportunities for networking among students from different professions and for team members' professional development. The use of technology facilitated communication among the participants.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesIntégrité de la recherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,841
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,003
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 Opus0,020
Tête enseignante GPT0,470
Écart entre enseignants0,449 · 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'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

Citations18
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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