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Enregistrement W2809030920 · doi:10.5864/d2018-014

Prioritizing professional competencies in environmental public health: A best–worst scaling experiment

2018· article· en· W2809030920 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.
venuePublié dans une revue dont le pays d'attache est le Canada.
aboutLe titre ou le résumé porte un signal canadien du lexique géographique.

Notice bibliographique

RevueEnvironmental Health Review · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiquePublic Health Policies and Education
Établissements canadiensGuelph General HospitalUniversity of Guelph
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésContext (archaeology)Set (abstract data type)Public healthPsychologyFront lineApplied psychologyPopulationDiversity (politics)Knowledge managementMedical educationNursingMedicineEnvironmental healthComputer scienceGeographyPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The professional development of environmental public health professionals in Canada is guided by a set of 133 discipline-specific competencies. Given the diversity of practice in environmental public health, certain competencies may be more important to job effectiveness depending on a practitioner’s context. However, the most important competencies to job effectiveness by context are unknown. Thus, the objectives of this study were to prioritize the discipline-specific competencies according to their importance to job effectiveness, and determine if importance varied by demographic variables. A quantitative discrete-choice method termed best–worst scaling was used to determine the relative importance of competencies. Discrete choice information was electronically collected and analyzed using Hierarchical Bayesian analysis. Our analysis indicates that communication was most important to job effectiveness relative to the other categories. Competency statements within each category differed in their importance to job effectiveness. Further, management and front-line practitioners differed in the importance placed on five of the eight categories. This information can be used to guide new training opportunities, thereby investing in the capacity of environmental health professionals to better protect population health.

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.

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)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Études des sciences et des technologies, Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
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 enseignants0,773
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0020,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,002

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 Opus0,147
Tête enseignante GPT0,479
Écart entre enseignants0,331 · 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