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Enregistrement W4379347702 · doi:10.1017/cjn.2023.221

P.133 Women in Canadian neurosurgery: an update

2023· article· en· W4379347702 sur OpenAlexaffvenueabout
Carolane Veilleux, EL Figueroa, Nardin Samuel, H Yan, Gail Rosseau, Mojgan Hodaie, Gelareh Zadeh, Geneviève Milot

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Neurological Sciences / Journal Canadien des Sciences Neurologiques · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueDiversity and Career in Medicine
Établissements canadiensSystems, Applications & Products in Data Processing (Canada)Toronto Public HealthCalgary Laboratory Services
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMentorshipWorkforceMedicineMedical educationNeurosurgeryReferralFamily medicinePsychologyPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background: Women continue to represent a minority of the neurosurgery workforce in Canada. We herein aim to provide an update of the current Canadian landscape to gain a better understanding of the factors contributing to this disparity. Methods: Chain-referral sampling, interviews, personal communications, and online resources were used as data sources. Online survey results obtained from women attending neurosurgeons across Canada were also utilized. Quantitative analyses were performed, including summary and comparative statistics. Qualitative analyses of free-text responses were performed using axial and open coding. Results: We observe a positive trend in the incoming and graduating of female residents across the country, although this trend is lagging compared to other surgical specialties. The proportion of women in active practice remains low. Positive enabling factors for success include supportive colleagues and work environment (52.6%), academic accomplishments (36.8%), and advanced fellowship training (47.4%). Perceived barriers reported included inequalities regarding career advancement opportunities (57.8%), conflicting professional and personal interests (57.8%), and lack of mentorship (36.8%). Conclusions: Women continue to represent a small proportion of practicing neurosurgeons across Canada. Our work highlights several key factors contributing to the low representation of women in neurosurgery and identifies actionable items that can be addressed by training programs and institutions.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,959
Score d'incertitude au seuil0,295

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0090,021
Études des sciences et des technologies0,0050,003
Communication savante0,0040,003
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0110,001

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 Opus0,048
Tête enseignante GPT0,292
Écart entre enseignants0,244 · 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'étudeObservationnel
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
Publié2023
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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