Virtual care for prostate cancer survivorship: protocol for an evaluation of a nurse-led algorithm-enhanced virtual clinic implemented at five cancer centres across Canada
Notice bibliographique
Résumé
INTRODUCTION: Prostate cancer (PCa) is the most common cancer in Canadian men. Current models of survivorship care are no longer adequate to address the chronic and complex survivorship needs of patients today. Virtual care models for cancer survivorship have recently been associated with comparable clinical outcomes and lower costs to traditional follow-up care, with patients favouring off-site and on-demand visits. Building on their viability, our research group conceived the Ned Clinic-a virtual PCa survivorship model that provides patients with access to lab results, collects patient-reported outcomes, alerts clinicians to emerging issues, and promotes patient self-care. Despite the promise of the Ned Clinic, the model remains limited by its dependence on oncology specialists, lack of an autonomous triage algorithm, and has only been implemented among PCa survivors living in Ontario. METHODS AND ANALYSIS: Our programme of research comprises two main research objectives: (1) to evaluate the process and cost of implementing and sustaining five nurse-led virtual PCa survivorship clinics in three provinces across Canada and identify barriers and facilitators to implementation success and (2) to assess the impact of these virtual clinics on implementation and effectiveness outcomes of enrolled PCa survivors. The design phase will involve developing an autonomous triage algorithm and redesigning the Ned Clinic towards a nurse-led service model. Site-specific implementation plans will be developed to deploy a localised nurse-led virtual clinic at each centre. Effectiveness will be evaluated using a historical control study comparing the survivorship outcomes of 300 PCa survivors enrolled in the Ned Clinic with 300 PCa survivors receiving traditional follow-up care. ETHICS AND DISSEMINATION: Appropriate site-specific ethics approval will be secured prior to each research phase. Knowledge translation efforts will include diffusion, dissemination, and application approaches to ensure that knowledge is translated to both academic and lay audiences.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,053 | 0,037 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,003 | 0,003 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,004 | 0,004 |
| Bibliométrie | 0,004 | 0,006 |
| Études des sciences et des technologies | 0,011 | 0,003 |
| Communication savante | 0,005 | 0,002 |
| Science ouverte | 0,006 | 0,004 |
| Intégrité de la recherche | 0,003 | 0,005 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,030 | 0,004 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».