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Enregistrement W2965866595 · doi:10.36834/cmej.56911

The Calgary student run clinic in context: a mixed-methods case study

2019· article· en· W2965866595 sur OpenAlexaffvenueabout
Danielle M. Smith, S. Ramesh, Matthew K. Smith, Ashley Jensen, Rachel Ellaway

Notice bibliographique

RevueCanadian Medical Education Journal · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueInterprofessional Education and Collaboration
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésStakeholderContext (archaeology)Scope (computer science)Health careQualitative researchGrounded theoryMedical educationNursingPsychologyMedicineSociologyPublic relationsPolitical scienceComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Student Run Clinics (SRCs) provide students with clinical education while caring for underserved populations. While much of the research on SRCs comes from the USA, SRCs in other contexts need to be appraised in the context of the systems they interact with. This study explored how stakeholders in the University of Calgary's SRC perceived its purpose and beneficiaries with respect to patients, students, undergraduate medical education, and its intersections within the healthcare system in Calgary. METHODS: Data came from the SRC's EMR and stakeholder interviews at the Inn from the Cold (IFTC) shelter. Qualitative data were analyzed using standard grounded theory techniques. RESULTS: There were 13 interviews - seven with student clinicians and six with preceptors and other stakeholders. Interviews highlighted the uncertainty of the SRCs role. Majority of participants saw the SRC as facilitating further access to other healthcare services, while some commented on its primarily education-focused role. Major limitations in the SRC's scope of care and its integration with other services were identified. CONCLUSION: SRCs need to consider their accountabilities, both educational and healthcare-focused at individual and organization levels, in order to function as responsible healthcare providers in Calgary.

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)0,007
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,950
Score d'incertitude au seuil0,100

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0130,004
Communication savante0,0050,002
Science ouverte0,0030,005
Intégrité de la recherche0,0030,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,027
Tête enseignante GPT0,524
Écart entre enseignants0,497 · 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'étudeQualitatif
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

Citations2
Publié2019
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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