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Enregistrement W4311588607 · doi:10.1186/s12909-022-03937-z

A continuing professional development imperative? Examining trends and characteristics of health professions education doctoral programs

2022· article· en· W4311588607 sur OpenAlexaboutno aff
Violet Kulo, Christina Cestone

Notice bibliographique

RevueBMC Medical Education · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueInnovations in Medical Education
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésGraduation (instrument)CurriculumMedical educationCertificateProfessional developmentHealth professionsFaculty developmentAllied health professionsContinuing educationHealth careMedicinePsychologyPedagogyPolitical scienceEngineeringComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Despite the long-standing faculty development initiatives for improving teaching skills in the health professions, there is still a growing need for educators who are formally trained in educational theory and practice as health professions schools experience dramatic demand and growth. Graduate programs in health professions education (HPE) provide an avenue for health professions' faculty continuing professional development to enhance their knowledge and skills for teaching and curriculum leadership roles. There has been a proliferation of certificate, master's, and doctoral programs in HPE over the last two decades to respond to the growing need for well-prepared faculty educators and program leadership. The purpose of this study was to identify and describe current HPE doctoral programs in United States (U.S.) and Canada. METHODS: The study first examined doctoral programs in HPE identified in earlier studies. Next, we searched the literature and the web to identify new doctoral programs in the U.S. and Canada that had been established between 2014, when the prior study was conducted, and 2022. We then collated and described the characteristics of these programs, highlighting their similarities and differences. RESULTS: We identified a total of 20 doctoral programs, 17 in the U.S. and 3 in Canada. Of these, 12 programs in the U.S. and 1 program in Canada were established in the last 8 years. There are many similarities and some notable differences across programs with respect to degree title, admission requirements, duration, delivery format, curriculum, and graduation requirements. Most programs are delivered in a hybrid format and the average time for completion is 4 years. CONCLUSIONS: The workforce shortage facing health professional schools presents an opportunity, or perhaps imperative, for continuing professional development in HPE through certificate, master's, or doctoral programs. With the current exponential growth of new doctoral programs, there is a need to standardize the title, degree requirements, and further develop core competencies that guide the knowledge and skills HPE graduates are expected to have upon graduation.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,033
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Incitatifs · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,994
Score d'incertitude au seuil0,368

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,033
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0040,008
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,046
Tête enseignante GPT0,399
Écart entre enseignants0,352 · 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'étudeObservationnel
DomaineIncitatifs
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

Citations12
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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