Improving diagnosis by improving education: a policy brief on education in healthcare professions
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Diagnostic error is increasingly recognized as a major patient safety concern. Efforts to improve diagnosis have largely focused on safety and quality improvement initiatives that patients, providers, and health care organizations can take to improve the diagnostic process and its outcomes. This educational policy brief presents an alternative strategy for improving diagnosis, centered on future healthcare providers, to improve the education and training of clinicians in every health care profession. The hypothesis is that we can improve diagnosis by improving education. A literature search was first conducted to understand the relationship of education and training to diagnosis and diagnostic error in different health care professions. Based on the findings from this search we present the justification for focusing on education and training, recommendations for specific content that should be incorporated to improve diagnosis, and recommendations on educational approaches that should be used. Using an iterative, consensus-based process, we then developed a driver diagram that categorizes the key content into five areas. Learners should: 1) Acquire and effectively use a relevant knowledge base, 2) Optimize clinical reasoning to reduce cognitive error, 3) Understand system-related aspects of care, 4) Effectively engage patients and the diagnostic team, and 5) Acquire appropriate perspectives and attitudes about diagnosis. These domains echo recommendations in the National Academy of Medicine’s report Improving Diagnosis in Health Care. The National Academy report suggests that true interprofessional education and training, incorporating recent advances in understanding diagnostic error, and improving clinical reasoning and other aspects of education, can ultimately improve diagnosis by improving the knowledge, skills, and attitudes of all health care professionals.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,046 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».