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Enregistrement W1916800201 · doi:10.1046/j.1365-2702.2003.00710.x

Team supervision in multiprofessional teams: team members' descriptions of the effects as highlighted by group interviews

2003· article· en· W1916800201 sur OpenAlexaff
Kristiina Hyrkäs, Kaija Appelqvist‐Schmidlechner

Notice bibliographique

RevueJournal of Clinical Nursing · 2003
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueInterprofessional Education and Collaboration
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTeam effectivenessPsychological safetyFeelingTeamworkPsychologyQualitative researchTeam compositionPerceptionMedical educationNursingMedicineApplied psychologySocial psychologyKnowledge managementManagementSociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The aim of the study was to describe the effects of team supervision in multiprofessional teams as perceived by team members. The literature describes team supervision as a way to develop collaboration in multiprofessional teams. However, little empirical research into the effects of team supervision is available. A research project was undertaken on five units of a university hospital between 1995 and 1998. Data were collected using group interviews with 62 interviewees and were analysed using qualitative content analysis. Team members' perceptions of the feeling of togetherness varied. Communication had become more open in the teams, but the frankness of expression varied: communication had generally become more tactful, whereas in one of the teams frankness offended some members. Team members had learned to know each other. This had improved mutual understanding, but also increased tension. Teams' working methods had changed. Joint decision making had developed, but conflicts had also emerged. Motivation for work had improved as a result of the awareness of shared problems. However, motivation had been lessened by frustration caused by slow progress in the team. Perceptions of the effects of team supervision in the multiprofessional teams varied by units and teams. The study showed that team supervision is a challenge to supervisors.

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)0,013
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,030
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 enseignants0,013
Score d'incertitude au seuil0,068

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0130,030
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0070,005
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,005
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,039
Tête enseignante GPT0,485
Écart entre enseignants0,446 · 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

Citations25
Publié2003
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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