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Enregistrement W4245235074 · doi:10.22374/cjgim.v10i1.21

Effect of an Intervention to Improve Team Coordination on Patients Who are Likely to be Discharged on General Internal Medicine

2015· article· en· W4245235074 sur OpenAlexaffvenue
Lina Pham BA, Teri Arany, William Coke, Vivian Lo, Robert Wu

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of General Internal Medicine · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueEmergency and Acute Care Studies
Établissements canadiensToronto General HospitalTrillium Health CentreUniversity Health Network
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineEmergency departmentDischarge planningHospital dischargeIntervention (counseling)Emergency medicineHealth careQuality (philosophy)Medical emergencyContinuity of carePatient dischargeFamily medicineNursingMEDLINEIntensive care medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Summary Effective discharge planning is important to ensuring a high quality of patient care and operational efficiency. The general internal medicine (GIM) environment is very complex and fluid, with multiple health professions providing care for patients. This makes coordination of discharges difficult, even with structured daily interprofessional rounds. The purpose of this case-control study was to evaluate a discharge notification form that predicts next-day discharges. The main measures of the study, which took place in GIM wards at two academic teaching hospitals, were the completion and accuracy of the discharge forms, length of stay, discharge times, post-discharge admissions, and emergency department visits. Seventy-six of 200 patients studied had information completed on the discharge notification form. The overall effect appeared to move discharges earlier in the day, while having no effect on length of stay. Patients whose information was completed on the discharge notification form were less likely to have an emergency department visit within 30 days post-discharge. The use of a discharge notification form appears to move discharges earlier in the day, without increasing length of stay. Further refinement and evaluation is necessary to increase usage and assess the impact on outcomes of care.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Essai non randomisé · Signal consensuel: Essai non randomisé
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,016

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,019
Tête enseignante GPT0,317
Écart entre enseignants0,298 · 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'étudeEssai non randomisé
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
Publié2015
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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