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Enregistrement W4200545011 · doi:10.1177/00084174211064495

Algo's Integrated Knowledge Translation Process in Homecare Services: A Cross-Sectional Correlational Study for Identifying its Level of Utilization and its Associated Characteristics

2021· article· en· W4200545011 sur OpenAlexafffundvenue
Mélanie Ruest, Guillaume Léonard, Aliki Thomas, Johanne Desrosiers, Manon Guay

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Occupational Therapy · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueOccupational Therapy Practice and Research
Établissements canadiensMcGill UniversityCentre Hospitalier Universitaire de SherbrookeUniversité de Sherbrooke
Organismes subventionnairesRéseau Provincial de Recherche en Adaptation-Réadaptation
Mots-clésKnowledge translationContext (archaeology)Cross-sectional studyKnowledge managementProcess (computing)BathingPsychologyMedicineProcess managementNursingApplied psychologyBusinessComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background. Algo is an integrated knowledge translation (IKT)-based algorithm for supporting occupational therapists (OTs) with skill mix for selecting bathing equipment. While IKT approaches are increasingly valued in implementation science, their benefits with respect to the utilization of knowledge in clinical settings are scarcely documented. Purpose. To identify Algo's level of utilization and the characteristics associated with its level of utilization. Method. A cross-sectional correlational study was conducted with OTs working in homecare services (HCS) through an online survey based on Knott and Wildavsky's classification and the Promoting Action on Research Implementation in Health Services ( PARIHS ) framework. Findings. Almost half (48%) of the OTs surveyed (n = 125; participation rate: 16%) reached one of the seven levels of utilization. While Evidence characteristics are perceived as facilitators to its utilization, Context statements indicate an unfavorable organizational climate to the implementation of change. Implications. Strategies should target additional stakeholders (e.g., HCS managers) and organizational adjustments in HCS to sustain Algo's utilization.

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)0,014
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,025
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 enseignants0,014
Score d'incertitude au seuil0,076

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0140,025
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0000,002
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,756
Tête enseignante GPT0,593
Écart entre enseignants0,163 · 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

Citations3
Publié2021
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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