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Enregistrement W2789172650 · doi:10.7759/cureus.2223

Curriculum Design and Implementation of the Emergency Medicine Chief Resident Incubator

2018· article· en· W2789172650 sur OpenAlexaff
Michael A. Gisondi, Adaira Chou, Nikita Joshi, Margaret Sheehy, Fareen Zaver, Teresa M. Chan, Jeff Riddell, Derek P Sifford, Michelle Lin

Notice bibliographique

RevueCureus · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueRadiology practices and education
Établissements canadiensMcMaster UniversityCalgary Laboratory ServicesUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCurriculumMentorshipMedicineMedical educationFaculty developmentGraduate medical educationCurriculum developmentProfessional developmentAccreditationPedagogyPsychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background Chief residents receive minimal formal training in preparation for their administrative responsibilities. There is a lack of professional development programs specifically designed for chief residents. Objective In 2015, Academic Life in Emergency Medicine designed and implemented an annual, year-long, training program and virtual community of practice for chief residents in emergency medicine (EM). This study describes the curriculum design process and reports measures of learner engagement during the first two cycles of the curriculum. Methods Kern's Six-Step Approach for curriculum development informed key decisions in the design and implementation of the Chief Resident Incubator. The resultant curriculum was created using constructivist social learning theory, with specific objectives that emphasized the needs for a virtual community of practice, longitudinal content delivery, mentorship for participants, and the facilitation of multicenter digital scholarship. The 12-month curriculum included 11 key administrative or professional development domains, delivered using a combination of digital communications platforms. Primary outcomes measures included markers of learner engagement with the online curriculum, recognized as modified Kirkpatrick Level One outcomes for digital learning. Results An average of 206 chief residents annually enrolled in the first two years of the curriculum, with an overall participation by 33% (75/227) of the allopathic EM residency programs in the United States (U.S.). There was a high level of learner engagement, with an average 13,414 messages posted per year. There were also 42 small group teaching sessions held online, which included 39 faculty and 149 chief residents. The monthly e-newsletter had a 50.7% open rate. Digital scholarship totaled 23 online publications in two years, with 67 chief resident co-authors and 21 faculty co-authors. Conclusions The Chief Resident Incubator is a virtual community of practice that provides longitudinal training and mentorship for EM chief residents. This incubator conceptual framework may be used to design similar professional development curricula across various health professions using an online digital platform.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
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 enseignants0,097
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,038
Tête enseignante GPT0,392
Écart entre enseignants0,354 · 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 tête enseignante, 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

Citations19
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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