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Enregistrement W2621388333 · doi:10.1017/cjn.2017.192

P.108 Integrating learner feedback in developing an evidence-based palliative care curriculum for neurology residents

2017· article· en· W2621388333 sur OpenAlexvenueno aff
JA Yeung Laiwah, Amrita Sarpal, Valerie Schulz, Teneille Gofton

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Neurological Sciences / Journal Canadien des Sciences Neurologiques · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePalliative Care and End-of-Life Issues
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPalliative careCurriculumPsychosocialMedicinePain medicineMedical educationPsychological interventionNeurologyAdvance care planningNursingReferralEnd-of-life carePsychologyPedagogyPsychiatryAnesthesiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background: Palliative care is a cornerstone of the management of progressive neurological illness, but there lacks a standardized evidence-based curriculum to teach the unique aspects of neurology-based palliative care to current learners. Methods: A needs assessment involving focus groups with patients, physicians, interdisciplinary members, and trainees was conducted to identify gaps in the current curriculum. The Kolb Learning Style Inventory identified learning strategies among neurology residents. A Palliative Medicine Comfort and Confidence Survey and knowledge pre-test was distributed to determine current learner needs. The curriculum was delivered during academic time, and feedback was obtained for further content revision. Results: Qualitative analysis was used to develop the curriculum with the key principles of symptom management, end-of life communication, psychosocial components of care, and community coordination. Learning styles varied, but preference for active experimentation and concrete experience was noted. Learners identified as comfortable with withdrawal of medical interventions, but requiring support on home palliative care referral, and management of terminal delirium and dyspnea. Further teaching was requested for end of life ethics and communication skills. Conclusions: By integrating current best evidence-based practice in palliative neurology with learner feedback, this project aims to create a comprehensive palliative care curriculum for neurology learners.

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)0,020
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,036
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: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,020
Score d'incertitude au seuil0,104

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0200,036
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0020,005
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,002

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 Opus0,225
Tête enseignante GPT0,429
Écart entre enseignants0,204 · 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
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

Citations0
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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