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Enregistrement W3111817350 · doi:10.5430/ijhe.v10n2p229

The Impact of Burnout on the Academic Achievement of Saudi Female Students Enrolled in the Colleges of Health Sciences

2020· article· en· W3111817350 sur OpenAlexvenueno aff
Alanoud M Alshobaili, Hadeel A Alshallan, Shahad H Alruwaili, Amal F Alqarni, Maha M Alanazi, Tmadhur A Alshinqeeti, Salwa Saad Awad

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Higher Education · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueHealthcare professionals’ stress and burnout
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesDeanship of Scientific Research, Princess Nourah Bint Abdulrahman UniversityPrincess Nourah Bint Abdulrahman University
Mots-clésBurnoutNonprobability samplingPharmacyPsychologyClinical psychologyInternal consistencyMedicineMedical educationFamily medicinePsychometricsEnvironmental healthPopulation

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Objectives: The objectives of this study were to investigate the impact of burnout on the academic achievement of female students in the colleges of health sciences and to explore on their educational levels of study regarding burnout.Methods: Purposive sampling technique was used in this study and a sample size of 540 Saudi female students was chosen to participate in this study. The tools used were Maslach Burnout Inventory–General Survey for Students MBI–GS (S) to measure the level of burnout and a socio-demographic questionnaire were administered on participants. The MBI–GS (S) proved internal consistency reliability at 0.86 across many samples.Results: The level of burnout among participants was 51.9%. Some 27.2% of the participants experienced mild burnout, while 14.4% showed moderate levels of burnout. Only 6.5% of participants displayed a high level of burnout, and they were among the Colleges of Pharmacy (25.0%) and Dentistry (10.1%).Conclusions: The study findings showed no association between burnout and academic achievement and no relationship between burnout and the academic level of study. Only the students of the College of Pharmacy suffered from high levels of burnout.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
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 enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,010

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,115
Tête enseignante GPT0,539
Écart entre enseignants0,424 · 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

Citations11
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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