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Enregistrement W2560216286 · doi:10.1017/s071498081600043x

Managing Heart Failure in Long-Term Care: Recommendations from an Interprofessional Stakeholder Consultation

2016· article· fr· W2560216286 sur OpenAlexafffund
George Heckman, Véronique Boscart, Teresa D’Elia, Mary Lou Kelley, Sharon Kaasalainen, Carrie McAiney, Mary‐Lou van der Horst, Robert S. McKelvie

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement · 2016
Typearticle
Languefr
DomaineHealth Professions
ThématiqueGeriatric Care and Nursing Homes
Établissements canadiensSt. Joseph’s Healthcare HamiltonMcMaster UniversityWestern UniversityResearch Institute for AgingConestoga CollegeLakehead UniversityInstitute for Work & HealthUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchHeart and Stroke Foundation of Canada
Mots-clésStakeholderPsychological interventionNursingLong-term careService (business)MedicineProcess managementBusinessMedical emergencyPublic relations

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Heart failure (HF) affects up to 20 per cent of residents in long-term care (LTC) and is associated with substantial morbidity, mortality, and health service utilization. Our study objective was to formulate recommendations on implementing HF care processes in LTC. A three-phase and iterative stakeholder consultation process, guided by expert panel input, was employed to develop recommendations on implementing care processes for HF in LTC. This article presents the results of the third phase, which consisted of a series of interdisciplinary workshops. We developed 17 recommendations. Key elements of these recommendations focus on improving interprofessional communication and improving HF-related knowledge among all LTC stakeholders. Engaging frontline staff, including personal support workers, was stated as an essential component of all recommendations. System-level recommendations include improving communication between LTC homes and acute care and other external health service providers, and developing facility-wide interventions to reduce dietary sodium intake and increase physical activity.

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)0,057
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,068
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,992
Score d'incertitude au seuil0,301

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0570,068
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0070,002
Communication savante0,0060,006
Science ouverte0,0040,009
Intégrité de la recherche0,0110,009
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,002

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 Opus0,026
Tête enseignante GPT0,306
Écart entre enseignants0,280 · 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

Citations13
Publié2016
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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