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Enregistrement W4225824191 · doi:10.1371/journal.pone.0266569

A multi-stage process to develop quality indicators for community-based palliative care using interRAI data

2022· article· en· W4225824191 sur OpenAlexafffund
Dawn M. Guthrie, Nicole Williams, Cheryl Beach, Emma Buzath, Joachim Cohen, Anja Declercq, Kathryn Fisher, Brant E. Fries, Donna Goodridge, Kirsten Hermans, John P. Hirdes, Hsien Seow, Maria J. Silveira, Aynharan Sinnarajah, Susan L. Stevens, Peter Tanuseputro, Deanne Taylor, Christina Vadeboncoeur, Tracy Lyn Wityk Martin

Notice bibliographique

RevuePLoS ONE · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePalliative Care and End-of-Life Issues
Établissements canadiensChildren's Hospital of Eastern OntarioMcMaster UniversityPenticton Regional HospitalInterior HealthNova Scotia Health AuthorityWilfrid Laurier UniversityUniversity of WaterlooFraser HealthUniversity of SaskatchewanQueen's UniversityAlberta Health ServicesUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesCanadian Frailty NetworkAlberta InnovatesCanadian Institutes of Health ResearchAlberta Cancer FoundationM.S.I. FoundationQueen's UniversityAlberta Health Services
Mots-clésDelphi methodBenchmarkingMedicineNursingSafeguardingMinimum Data SetStakeholderQuality managementPalliative careQualitative researchQuality (philosophy)Computer scienceBusinessService (business)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Individuals receiving palliative care (PC) are generally thought to prefer to receive care and die in their homes, yet little research has assessed the quality of home- and community-based PC. This project developed a set of valid and reliable quality indicators (QIs) that can be generated using data that are already gathered with interRAI assessments-an internationally validated set of tools commonly used in North America for home care clients. The QIs can serve as decision-support measures to assist providers and decision makers in delivering optimal care to individuals and their families. METHODS: The development efforts took part in multiple stages, between 2017-2021, including a workshop with clinicians and decision-makers working in PC, qualitative interviews with individuals receiving PC, families and decision makers and a modified Delphi panel, based on the RAND/ULCA appropriateness method. RESULTS: Based on the workshop results, and qualitative interviews, a set of 27 candidate QIs were defined. They capture issues such as caregiver burden, pain, breathlessness, falls, constipation, nausea/vomiting and loneliness. These QIs were further evaluated by clinicians/decision makers working in PC, through the modified Delphi panel, and five were removed from further consideration, resulting in 22 QIs. CONCLUSIONS: Through in-depth and multiple-stakeholder consultations we developed a set of QIs generated with data already collected with interRAI assessments. These indicators provide a feasible basis for quality benchmarking and improvement systems for care providers aiming to optimize PC to individuals and their families.

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)0,307
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,297
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,307
Score d'incertitude au seuil0,855

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,3070,297
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0030,002
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,005
Bibliométrie0,0170,014
Études des sciences et des technologies0,0040,003
Communication savante0,0060,005
Science ouverte0,0040,012
Intégrité de la recherche0,0010,005
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,002

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 Opus0,732
Tête enseignante GPT0,539
Écart entre enseignants0,194 · 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.

Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
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

Citations18
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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