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Enregistrement W3173711190 · doi:10.1096/fasebj.2018.32.1_supplement.636.4

‘An overview of the first year Undergraduate Medical Students Feedback on the Point of Care Ultrasound Curriculum’

2018· article· en· W3173711190 sur OpenAlexaff
Vian Mohialdin, Bruce Wainman, Ari Shali

Notice bibliographique

RevueThe FASEB Journal · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueUltrasound in Clinical Applications
Établissements canadiensMcMaster University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCurriculumPoint of care ultrasoundSession (web analytics)Medical educationModalitiesHealth careMedicineMedical physicsUltrasoundUltrasonographyModality (human–computer interaction)Point (geometry)RadiologyComputer sciencePsychologyArtificial intelligencePedagogy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

With the technological progress of different types of portable Ultrasound machines, there is a growing demand by all health care providers to perform bedside Ultrasonography, also known as Point of Care Ultrasound (POCUS). This technique is becoming extremely useful as part of the Clinical Skills/Anatomy teaching in the undergraduate Medical School Curriculum. Teaching/training health care providers how to use these portable Ultrasound machines can complement their physical examination findings and help in a more accurate diagnosis, which leads to a faster and better improvement in patient outcomes. In addition, using portable Ultrasound machines can add more safety measurements to every therapeutic/diagnostic procedure when it is done under an Ultrasound guide. It is also considered as an extra tool in teaching Clinical Anatomy to Medical students. Using an Ultrasound is one of the different imaging modalities that health care providers depend on to reach their diagnosis, while also being the least invasive method. We thought investing in training the undergraduate Medical students on the basic Ultrasound scanning skills as part of their first year curriculum will help build up the foundation for their future career. The research we report in this manuscript is a preliminary qualitative study. And provides the template for future model for teaching a hand on Ultrasound for all health care providers in different learning institutions. A questionnaire was handed to the first year medical students to evaluate their hands on ultrasound session experience. Answers were collected and data was analyzed into multiple graphs. This abstract is from the Experimental Biology 2018 Meeting. There is no full text article associated with this abstract published in The FASEB Journal .

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)0,008
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,033
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,044

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0080,033
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0080,002

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 Opus0,044
Tête enseignante GPT0,373
Écart entre enseignants0,329 · 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

Citations0
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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