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Enregistrement W3046026181 · doi:10.1177/0844562120939795

Does Being a Visible Minority Matter? Predictors of Internationally Educated Nurses’ Workplace Integration

2020· article· en· W3046026181 sur OpenAlexafffundvenueabout
Christine L. Covell, Shamel Rolle Sands

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Nursing Research · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueGlobal Health Workforce Issues
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesHealth Canada
Mots-clésMentorshipPerceptionImmigrationLimitingNursingSocial integrationPsychologyMedicineMedical educationPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

STUDY BACKGROUND: Nurses continue to migrate to Canada. Majority are visible minorities. Once employed, internationally educated nurses can struggle to integrate into their workplaces. A comprehensive understanding of factors that support internationally educated nurses' workplace integration is lacking, limiting our ability to design appropriate policies and practices. PURPOSE: The aim is to (1) examine internationally educated nurses' perceptions of the extent to which they have integrated in their workplaces and the individual and contextual factors that supported their workplace integration, (2) explore whether internationally educated nurses' perceptions differed by visible minority status, and (3) identify the key factors that predict internationally educated nurses' workplace integration. METHODS: Cross-sectional survey of 1215 internationally educated nurses. All were immigrants, permanent residents, and employed as regulated nurses. Multiple linear regression was used to examine the influence of individual and contextual factors on perceived degree of workplace integration. RESULTS: .003), had statistically significant, positive associations with workplace integration. CONCLUSIONS: Internationally educated nurses' visible minority status can influence their workplaces. Providing education, managerial support, and mentorship fosters internationally educated nurses' workplace integration.

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)0,002
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
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 enseignants0,229
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,088
Tête enseignante GPT0,486
Écart entre enseignants0,398 · 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'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

Citations18
Publié2020
Routes d'admission4
Résumé présentoui

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