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Enregistrement W4393239495 · doi:10.1177/23821205241242262

Obsessive-Compulsive Disorder: A Medical School Curriculum and Textbook Review

2024· article· en· W4393239495 sur OpenAlexaffabout
Chelsea A. Lahey, Emily J. Fawcett, Noah Pevie, Rowan B. Seim, Jonathan M. Fawcett

Notice bibliographique

RevueJournal of Medical Education and Curricular Development · 2024
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueObsessive-Compulsive Spectrum Disorders
Établissements canadiensMemorial University of Newfoundland
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCurriculumHarmPsychologyMedical educationSet (abstract data type)Medical schoolClinical psychologyPsychiatryMedicinePedagogySocial psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVES: We conducted a curriculum review of Canadian undergraduate medical programs to identify why aggressive obsessions (among those with obsessive-compulsive disorder [OCD]) are so often misidentified by primary care physicians and professional students. METHODS: This study involved standardized interviews with representatives from Canadian medical schools regarding the content, time, and teaching styles used to deliver curricula related to OCD. Further, we utilized a set of standardized criteria to assess the OCD content of recommended textbooks from these schools. RESULTS: Canadian medical curricula failed to provide a comprehensive picture of OCD. One-third of medical programs did not provide an example of aggressive obsessions to students, with textbook case examples centered heavily (70%) on contamination or symmetry. Only 25% of programs (and 60% of textbooks) discussed the composition of the Unacceptable Thought Domain to include aggressive, sexual, and religious obsessions. Finally, over half of medical programs failed to indicate that aggressive obsessions are ego-dystonic and do not lead people to harm themselves or others. CONCLUSION: A series of recommendations are provided for medical schools intended to improve the comprehensiveness of OCD-related training.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,010
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,479
Score d'incertitude au seuil0,952

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,010
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0230,022
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,007
Tête enseignante GPT0,332
Écart entre enseignants0,325 · 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'étudeSans objet
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

Citations5
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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