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Enregistrement W2975556324

What can organizations do to improve family physicians' interprofessional collaboration? Results of a survey of primary care in Quebec.

2017· article· en· W2975556324 sur OpenAlexaffabout
Kadija Perreault, Raynald Pineault, Roxane Borgès Da Silva, Sylvie Provost, Debbie E Feldman

Notice bibliographique

RevuePubMed · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueInterprofessional Education and Collaboration
Établissements canadiensCentre Hospitalier de l’Université de MontréalInstitut National de Santé Publique du QuébecUniversité de MontréalCentre for Interdisciplinary Research in Rehabilitation
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésHealth professionalsMedicinePrimary careFamily medicineHealth careNursingChronic diseasePrimary health care
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: To assess the degree of collaboration in primary health care organizations between FPs and other health care professionals; and to identify organizational factors associated with such collaboration. DESIGN: Cross-sectional survey. SETTING: Primary health care organizations in the Montreal and Monteregie regions of Quebec. PARTICIPANTS: Physicians or administrative managers from 376 organizations. MAIN OUTCOME MEASURES: Degree of collaboration between FPs and other specialists and between FPs and nonphysician health professionals. RESULTS: Almost half (47.1%) of organizations reported a high degree of collaboration between FPs and other specialists, but a high degree of collaboration was considerably less common between FPs and nonphysician professionals (16.5%). Clinic collaboration with a hospital and having more patients with at least 1 chronic disease were associated with higher FP collaboration with other specialists. The proportion of patients with at least 1 chronic disease was the only factor associated with collaboration between FPs and nonphysician professionals. CONCLUSION: There is room for improvement regarding interprofessional collaboration in primary health care, especially between FPs and nonphysician professionals. Organizations that manage patients with more chronic diseases collaborate more with both non-FP specialists and nonphysician professionals.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,010
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 enseignants0,982
Score d'incertitude au seuil0,154

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,010
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0020,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,028
Tête enseignante GPT0,366
Écart entre enseignants0,338 · 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

Citations10
Publié2017
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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