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Enregistrement W4280573581 · doi:10.1017/s0266462322000307

Disruptive technologies in health care disenchanted: a systematic review of concepts and examples

2022· review· en· W4280573581 sur OpenAlexaff
Matthias Perleth, Rossella Di Bidino, Li-Ying Huang, Lydia Jones, Michelle Mujoomdar, Susan Myles, Andrés Pichón-Rivière, Junainah Sabirin, Tara Schuller, Jennifer Washington

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Technology Assessment in Health Care · 2022
Typereview
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueHealth Systems, Economic Evaluations, Quality of Life
Établissements canadiensAlberta HealthCanadian Agency for Drugs and Technologies in Health
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésDisruptive innovationData extractionDisruptive technologyHealth technologyHealth careMEDLINESystematic reviewEmpirical evidenceEmerging technologiesTechnology assessmentKey (lock)BusinessManagement scienceComputer scienceKnowledge managementMedicinePolitical scienceMarketingEconomicsEngineeringComputer security

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Objectives To clarify the concept of disruptive technologies in health care, provide examples and consider implications of potentially disruptive technologies for health technology assessment (HTA). Methods We conducted a systematic review of conceptual and empirical papers on healthcare technologies that are described as “disruptive.” We searched MEDLINE and Embase from 2013 to April 2019 (updated in December 2021). Data extraction was done in duplicate by pairs of reviewers utilizing a data extraction form. A qualitative data analysis was undertaken based on an analytic framework for analysis of the concept and examples. Key arguments and a number of potential predictors of disruptive technologies were derived and implications for HTA organizations were discussed. Results Of 4,107 records, 28 were included in the review. Most of the papers included conceptual discussions and business models for disruptive technologies; only few papers presented empirical evidence. The majority of the evidence is related to the US healthcare system. Key arguments for describing a technology as disruptive include improvement of outcomes for patients, improved access to health care, reduction of costs and better affordability, shift in responsibilities between providers, and change in the organization of health care. A number of possible predictors for disruption were identified to distinguish these from “sustaining” innovations. Conclusions Since truly disruptive technologies could radically change technology uptake and may modify provision of care patterns or treatment paths, they require a thorough evaluation of the consequences of using these technologies, including economic and organizational impact assessment and careful monitoring.

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)0,029
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,135
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: Revue systématique
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,033
Score d'incertitude au seuil0,154

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0290,135
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0050,006
Bibliométrie0,0330,032
Études des sciences et des technologies0,0010,003
Communication savante0,0060,008
Science ouverte0,0030,004
Intégrité de la recherche0,0030,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,252
Tête enseignante GPT0,545
Écart entre enseignants0,293 · 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'étudeRevue systématique
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations6
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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