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Enregistrement W3026501563 · doi:10.26717/bjstr.2020.26.004420

Debating the Role of Smartphones and Mobile Applications in Medical Education

2020· article· en· W3026501563 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueBiomedical Journal of Scientific & Technical Research · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueMobile Health and mHealth Applications
Établissements canadiensUniversity of TorontoSt Joseph's Health Centre
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésLibrary scienceMedia studiesSociologyPolitical scienceComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Mobile devices have become pervasive within our society. From telecommunications to social media to professional networking platforms, mobile devices are considered a necessity by their users. With the rapid pace of technology innovation and the general evolution of medicine, it would be expected that digital learning platforms, including mobile devices, have also entered the field of medical education. The literature supports the use of mobile devices and medical mobile applications, as a supplement to traditional educational modalities, facilitating access to online medical textbooks, webcasts/podcasts, and online asynchronous classroom. These technologies have the potential of enabling learner-centered and situational learning. However, despite reported benefits there are still concerns that mobile applications focus on lower levels of learning, such as knowledge attainment, with little benefit towards higher levels of Bloom's taxonomy, such as critical thinking. Additionally, only a small percentage of the mobile applications are regulated or accredited by governmental organizations or medical associations, which underscores the concerns regarding content quality and acceptance of its use in medical education. To address these concerns, the following paper will review and highlight the benefits and risks of mobile devices and medical applications as educational tools in medical education.

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.

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)0,012
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,937
Score d'incertitude au seuil0,999

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0120,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,002
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,081
Tête enseignante GPT0,514
Écart entre enseignants0,433 · 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