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Enregistrement W2890894135

Team-based comanagement of diabetes in rural primary care.

2018· article· en· W2890894135 sur OpenAlexaffabout
R Ryan Reyes, Gavin Parker, Stephanie Garies, Cheryl Dolan, Susan I. Gerber, Beverly Burton, Tracy Burton, Jeff Brockmann, Rebecca Miyagishima, Neil Drummond

Notice bibliographique

RevuePubMed · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueDiabetes Management and Education
Établissements canadiensCapital District Health AuthorityUniversity of AlbertaSaskatchewan HealthRegistered Nurses' Association of OntarioCanadian Bio-Systems (Canada)
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineDiabetes mellitusBody mass indexComorbidityBlood pressurePrimary carePopulationType 2 diabetesEmergency medicineInternal medicinePhysical therapyFamily medicineEnvironmental healthEndocrinology
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: To explore clinical indicators among patients with diabetes in southern Alberta and assess changes over time, and to compare patients with diabetes attending a reference clinic (RC), which had adapted its service model to address the specific needs of the patient population, with patients with diabetes attending comparison clinics (CCs) in the same region. DESIGN: Analysis of longitudinal data from the Canadian Primary Care Sentinel Surveillance Network (CPCSSN). SETTING: Rural southern Alberta. PARTICIPANTS: A community-based family medicine clinic and the 6 other CPCSSN clinics in the same region at the time of the study. MAIN OUTCOME MEASURES: levels, and blood pressure, as well as service use and measurement frequency. Rate of change per year was modeled longitudinally for each of the outcomes. RESULTS: < .001). CONCLUSION: This study describes a team-based comanagement organizational model and might provide useful commentary about organizational effectiveness in primary care. Although improvement in health outcomes cannot be directly attributed to any specific change in clinic organization, some statistically and likely clinically significant benefit was found associated with the service model of the RC in a relatively medically and socially challenged patient population and in a conservative evaluative design.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
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 enseignants0,355
Score d'incertitude au seuil0,705

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,001
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 Opus0,012
Tête enseignante GPT0,219
Écart entre enseignants0,207 · 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'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

Citations5
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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