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Enregistrement W2065766764 · doi:10.1007/s10826-012-9694-x

Training and Maintaining System-Wide Reliability in Outcome Management

2012· article· en· W2065766764 sur OpenAlexaffabout
Melanie Barwick, Diana Urajnik, Julia E. Moore

Notice bibliographique

RevueJournal of Child and Family Studies · 2012
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueChild and Adolescent Psychosocial and Emotional Development
Établissements canadiensSt. Michael's HospitalLaurentian UniversityInstitute for Clinical Evaluative SciencesSickKids FoundationHospital for Sick Children
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésReliability (semiconductor)CertificationScale (ratio)Training (meteorology)Outcome (game theory)PsychologyOperations managementApplied psychologyMedical educationComputer scienceProcess managementMedicineEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The Child and Adolescent Functional Assessment Scale (CAFAS) is widely used for outcome management, for providing real time client and program level data, and the monitoring of evidence-based practices. Methods of reliability training and the assessment of rater drift are critical for service decision-making within organizations and systems of care. We assessed two approaches for CAFAS training: external technical assistance and internal technical assistance. To this end, we sampled 315 practitioners trained by external technical assistance approach from 2,344 Ontario practitioners who had achieved reliability on the CAFAS. To assess the internal technical assistance approach as a reliable alternative training method, 140 practitioners trained internally were selected from the same pool of certified raters. Reliabilities were high for both practitioners trained by external technical assistance and internal technical assistance approaches (.909-.995, .915-.997, respectively). 1 and 3-year estimates showed some drift on several scales. High and consistent reliabilities over time and training method has implications for CAFAS training of behavioral health care practitioners, and the maintenance of CAFAS as a global outcome management tool in systems of care.

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)0,356
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,366
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,356
Score d'incertitude au seuil0,794

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,3560,366
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0040,003
Études des sciences et des technologies0,0020,004
Communication savante0,0030,003
Science ouverte0,0020,004
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

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 Opus0,058
Tête enseignante GPT0,327
Écart entre enseignants0,269 · 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.

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

Citations7
Publié2012
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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