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Enregistrement W3211138047 · doi:10.47513/mmd.v13i4.784

Development of the Caregiver Confidence using Music Scale

2021· article· en· W3211138047 sur OpenAlexaff
David Kim, Brandon Ruan, Lee Bartel, Bev Foster, Chelsea Mackinnon

Notice bibliographique

RevueMusic and Medicine · 2021
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueMusic Therapy and Health
Établissements canadiensUniversity of TorontoMcMaster University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésScale (ratio)PsychologyThematic analysisApplied psychologyBurnoutHealth careNursingClinical psychologyMedicineQualitative researchSociologyCartography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Music serves as an important tool to improve the health and wellness of individuals in healthcare settings. In times of high caregiver burnout, therapeutic outlets such as music for care receivers and providers are becoming increasingly important. This paper presents the first iteration of the Caregiver Confidence using Music Scale (CCuMS), an assessment tool designed to evaluate caregivers’ readiness to adopt music care. Music care is defined as the informed and intentional use of music by anyone to improve the quality of care. The CCuMS was derived from a hierarchical cluster analysis of the Music Care Training program’s Level 1 post-evaluation survey (Post-MCTL1). Thematic interpretation of the statistical outputs from the cluster analysis was completed, resulting in the first iteration of the CCuMS. Initial validation methods that were feasible with current data were conducted. Specifically, face validity, content validity and convergent validity were calculated using Pearson correlations. The CCuMS shows promise as a measurement tool for use in healthcare settings due to the moderate correlation between the Post-MCTL1 and the CCuMS scale (r=0.524), and the strong correlation between the music care training thematic questionnaire and the CCuMS (r=0.970).

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
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: Qualitatif · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,561
Score d'incertitude au seuil0,996

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,000

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 Opus0,123
Tête enseignante GPT0,362
Écart entre enseignants0,239 · 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'étudeQualitatif
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

Citations1
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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