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Enregistrement W2136943968 · doi:10.3122/jabfm.16.6.502

Factors Related to the Choice of Family Medicine: A Reassessment and Literature Review

2003· review· en· W2136943968 sur OpenAlexaff
Janet H. Senf, Doug Campos‐Outcalt, Randa Kutob

Notice bibliographique

RevueThe Journal of the American Board of Family Medicine · 2003
Typereview
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueDiversity and Career in Medicine
Établissements canadiensCentre for Family Medicine
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSpecialtyMedicineSocioeconomic statusFamily medicineDisadvantagedPrestigeFamily incomePrimary careMedical educationPopulationEnvironmental health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Recent decreases in the number of students entering family medicine has prompted reconsideration of what is known about the factors affecting specialty choice. METHODS: Thirty-six articles on family medicine specialty choice published since 1993 were reviewed and rated for quality. RESULTS: Rural background related positively and parents' socioeconomic status relates negatively to choice of family medicine. Career intentions at entry to medical school predict specialty choice. Students who believe primary care is important, have low income expectations, and do not plan a research career are more likely to choose family medicine. The school characteristic related to choice of family medicine is public ownership. Large programs to increase numbers entering primary care seem effective. Required family medicine time in clinical years is related to higher numbers selecting family medicine. Faculty role models serve both as positive and negative influences. Students rejecting family medicine are concerned about prestige, low income, and breadth of knowledge required. Students planning on a career in a disadvantaged or rural area are more likely to enter family medicine. CONCLUSIONS: Multiple factors are consistently shown to be related to the choice of the specialty of family medicine.

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)0,007
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,017
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,009
Score d'incertitude au seuil0,035

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,017
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,002
Bibliométrie0,0090,014
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,001
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 Opus0,115
Tête enseignante GPT0,421
Écart entre enseignants0,306 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations295
Publié2003
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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