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Enregistrement W3044315830 · doi:10.2196/20139

TeleWound Practice Within the Veterans Health Administration: Protocol for a Mixed Methods Program Evaluation

2020· article· en· W3044315830 sur OpenAlexvenueno aff
Bella Etingen, Jamie Patrianakos, Marissa Wirth, Timothy P. Hogan, Bridget Smith, Elizabeth Tarlov, Kevin T. Stroupe, Rebecca Kartje, Frances M. Weaver

Notice bibliographique

RevueJMIR Research Protocols · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTelemedicine and Telehealth Implementation
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesQuality Enhancement Research InitiativeOffice of Research and DevelopmentHealth Services Research and DevelopmentU.S. Department of Veterans Affairs
Mots-clésVeterans AffairsMedicineHealth careCenter of excellenceTelehealthNursingProtocol (science)Program evaluationImplementation researchFamily medicineMedical emergencyTelemedicineAlternative medicinePsychological intervention

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Chronic wounds, such as pressure injuries and diabetic foot ulcers, are a significant predictor of mortality. Veterans who reside in rural areas often have difficulty accessing care for their wounds. TeleWound Practice (TWP), a coordinated effort to incorporate telehealth into the provision of specialty care for patients with skin wounds, has the potential to increase access to wound care by allowing veterans to receive this care at nearby outpatient clinics or in their homes. The Veterans Health Administration (VA) is championing the rollout of the TWP, starting with regional implementation. OBJECTIVE: This paper aims to describe the protocol for a mixed-methods program evaluation to assess the implementation and outcomes of TWP in VA. METHODS: We are conducting a mixed-methods evaluation of 4 VA medical centers and their community-based outpatient clinics that are participating in the initial implementation of the TWP. Data will be collected from veterans, VA health care team members, and other key stakeholders (eg, clinical leadership). We will use qualitative methods (ie, semistructured interviews), site visits, and quantitative methods (ie, surveys, national VA administrative databases) to assess the process and reach of TWP implementation and its impact on veterans' clinical outcomes and travel burdens and costs. RESULTS: This program evaluation was funded in October 2019 as a Partnered Evaluation Initiative by the US Department of Veterans Affairs, Diffusion of Excellence Office, and Office of Research and Development, Health Services Research and Development Service, Quality Enhancement Research Initiative Program (PEC 19-310). CONCLUSIONS: Evaluation of the TWP will identify barriers and solutions to TeleWound implementation in a small number of sites that can be used to inform successful rollout of the TWP nationally. Our evaluation work will inform future efforts to scale up the TWP across VA and optimize reach of the program to veterans across the nation. INTERNATIONAL REGISTERED REPORT IDENTIFIER (IRRID): DERR1-10.2196/20139.

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)0,190
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,132
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Protocole · Signal consensuel: Protocole
Score de désaccord entre enseignants0,190
Score d'incertitude au seuil0,998

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,1900,132
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0070,005
Méta-épidémiologie (sens large)0,0070,006
Bibliométrie0,0060,007
Études des sciences et des technologies0,0070,005
Communication savante0,0080,005
Science ouverte0,0060,005
Intégrité de la recherche0,0080,010
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0600,012

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 Opus0,698
Tête enseignante GPT0,760
Écart entre enseignants0,062 · 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.

Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreProtocole

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
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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