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Enregistrement W4377013393 · doi:10.1097/ceh.0000000000000512

Perceived Advantages and Disadvantages of Online Continuing Professional Development (CPD) During COVID-19: CPD Providers' Perspectives

2023· article· en· W4377013393 sur OpenAlexaffabout
Heather MacNeill, Morag Paton, Suzan Schneeweiss, David Wiljer

Notice bibliographique

RevueJournal of Continuing Education in the Health Professions · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSimulation-Based Education in Healthcare
Établissements canadiensInstitute for Work & HealthUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésContinuing professional developmentCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)2019-20 coronavirus outbreakContinuing educationProfessional developmentMedicineMedical educationContinuing medical educationPsychologyVirologyInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

ABSTRACT: COVID-19 precipitated many CPD providers to develop new technology competencies to create effective online CPD. This study aims to improve our understanding of CPD providers' comfort level, supports, perceived advantages/disadvantages, and issues in technology-enhanced CPD delivery during COVID-19. A survey was distributed to CPD providers at the University of Toronto and members of the Society for Academic Continuing Medical Education and analyzed using descriptive statistics. Of the 111 respondents, 81% felt very to somewhat confident to provide online CPD, but less than half reported IT, financial, or faculty development supports. The top reported advantage to online CPD delivery was reaching a new demographic; top disadvantages included videoconferencing fatigue, social isolation, and competing priorities. There was interest in using less frequently used educational technology such as online collaboration tools, virtual patients, and augmented/virtual reality. COVID-19 precipitated an increased comfort level in using synchronous technologies to provide CPD, giving the CPD community an increased cultural acceptance and skill level to build on. As we move beyond the pandemic, it will be important to consider ongoing faculty development, particularly toward asynchronous and HyFlex delivery methods to continue expand CPD reach and negate negative online experiences such as videoconferencing fatigue, social isolation, and online distractions.

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)0,031
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Évaluation · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,994
Score d'incertitude au seuil0,034

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,031
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0000,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,036
Tête enseignante GPT0,452
Écart entre enseignants0,416 · 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'étudeQualitatif
DomaineÉvaluation
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

Citations6
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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