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Enregistrement W2151947725 · doi:10.3109/0142159x.2013.849802

The effectiveness of team-based learning on learning outcomes in health professions education: BEME Guide No. 30

2013· review· en· W2151947725 sur OpenAlexaff
Mim Fatmi, Lisa Hartling, Tracey Hillier, Anna Oswald

Notice bibliographique

RevueMedical Teacher · 2013
Typereview
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueProblem and Project Based Learning
Établissements canadiensRoyal College of Physicians and Surgeons of CanadaThe Canadian Association of Professional Academic LibrariansMisericordia Community HospitalUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTeam-based learningMedical educationMedicineSignificant differenceProtocol (science)PsychologyMEDLINEAlternative medicineInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Team-Based Learning (TBL) is a student-centred active learning method, requiring less faculty time than other active learning methods. While TBL may have pedagogical value, individual studies present inconsistent findings. The aim of this systematic review was to assess the effectiveness of TBL on improving learning outcomes in health professions education. METHODS: A peer-reviewed systematic review protocol was registered with the Best Evidence in Medical Education (BEME) organization. After comprehensive literature searching, title and full-text review were completed by two independent reviewers. Included studies assessed TBL and a valid comparator in health professions. Included studies were assessed for methodological quality by two independent reviewers. Studies were categorised by outcomes using the Kirkpatrick framework. RESULTS: Of 330 screened titles, 14 were included. Seven studies reported significant increase in knowledge scores for the TBL group, four reported no difference and three showed improvement but did not comment on statistical significance. Only one study reported significant improvement in learner reaction for the TBL group while another study reported a significant difference favouring the comparator. CONCLUSIONS: Despite improvement in knowledge scores, there was mixed learner reaction. This may reflect the increased demands on learners in this student-centred teaching strategy, although further study is needed.

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)0,044
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: Revue systématique
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,015
Score d'incertitude au seuil0,082

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0150,044
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0050,005
Bibliométrie0,0070,004
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0030,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0110,002

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 Opus0,055
Tête enseignante GPT0,449
Écart entre enseignants0,394 · 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'étudeRevue systématique
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

Citations303
Publié2013
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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