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Enregistrement W3017146248 · doi:10.36834/cmej.67821

Practical solutions for implementation of Transition to Practice curricula in a competency-based medical education model.

2020· article· en· W3017146248 sur OpenAlexafffundvenue
Layli Sanaee, Susan Glover Takahashi, Marla Nayer

Notice bibliographique

RevueCanadian Medical Education Journal · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueInnovations in Medical Education
Établissements canadiensUniversity of TorontoUniversity Health Network
Organismes subventionnairesDepartment of Medicine, University of TorontoUniversity of TorontoUniversity Health Network
Mots-clésCurriculumMedical educationSpecialtyContext (archaeology)Construct (python library)Set (abstract data type)SophisticationMedicineComputer sciencePsychologyPedagogyFamily medicineSociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background: Although transition from residency to practice represents a critical learning stage, there is a paucity of literature to inform local curriculum development and implementation.Objectives: To describe local curriculum development for Transition to Practice (TTP) for use within a competency-based medical education model, including important content and suitable teaching and assessment strategies.
 Design: We reviewed the literature to construct a definition and develop initial curriculum content for TTP. We then gathered local residency program directors’ views on TTP content, teaching, and assessment via online survey and an international educational conference workshop.
 Results: We identified 21 important TTP content areas in the literature and analyzed 35 survey responses, representing 33 residency programs. Survey participants viewed Further sophistication of clinical skills, How to set up a practice, and Time management skills as the three most important content areas. Views on content importance varied by program. For learning and teaching strategies, most respondents preferred: assessing what residents could do, providing real-life practice opportunities, and offering workplace-based assessments.
 Conclusions: TTP curricula implementation should reflect nationally set, specialty-specific curriculum elements; locally developed priority content; and learning and teaching strategies. Individual learner needs and imminent practice context should guide faculty approaches to curriculum delivery.

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 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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,069
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche, Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Commentaire · Signal consensuel: Commentaire
Score de désaccord entre enseignants0,515
Score d'incertitude au seuil0,995

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,069
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,000

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 Opus0,031
Tête enseignante GPT0,426
Écart entre enseignants0,394 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreCommentaire

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations8
Publié2020
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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