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Enregistrement W4391927462 · doi:10.1017/s0714980824000060

Perspectives on Communication Technology Use for Alleviating the Impact of COVID-19 on Hospitalized Patients’ Well-Being and Transitions in Care

2024· article· en· W4391927462 sur OpenAlexafffund
Elena Spronk, S. Potvin, Katharina Kovacs Burns, M.C. Moran, Hongwei J. Peng, Jim Raso, Hosein Bahari, Samina Khan, Antonio Miguel Cruz, Winnie Sia

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueFamily and Patient Care in Intensive Care Units
Établissements canadiensGlenrose Rehabilitation HospitalAlberta Health ServicesUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesUniversity of CambridgeUniversity of Alberta
Mots-clésSocial connectednessIsolation (microbiology)PandemicCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Focus groupSocial isolationTelehealthHealth careNursingMedicineQuality (philosophy)PsychologyMedical emergencyTelemedicineBusinessPolitical scienceMarketingSocial psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: The COVID-19 pandemic created many challenges for in-patient care including patient isolation and limitations on hospital visitation. Although communication technology, such as video calling or texting, can reduce social isolation, there are challenges for implementation, particularly for older adults. OBJECTIVE/METHODS: This study used a mixed methodology to understand the challenges faced by in-patients and to explore the perspectives of patients, family members, and health care providers (HCPs) regarding the use of communication technology. Surveys and focus groups were used. FINDINGS: Patients who had access to communication technology perceived the COVID-19 pandemic to have more adverse impact on their well-beings but less on hospitalization outcomes, compared to those without. Most HCPs perceived that technology could improve programs offered, connectedness of patients to others, and access to transitions of care supports. Focus groups highlighted challenges with technology infrastructure in hospitals. DISCUSSION: Our study findings may assist efforts in appropriately adopting communication technology to improve the quality of in-patient and transition 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)0,007
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,015
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,009
Score d'incertitude au seuil0,039

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,015
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0040,002
Communication savante0,0040,003
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0020,002
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 Opus0,029
Tête enseignante GPT0,329
Écart entre enseignants0,300 · 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'étudeQualitatif
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

Citations3
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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