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Enregistrement W4400743379 · doi:10.1101/2024.07.16.24310286

Identifying candidate items for a prototype index on propensity to integrate research evidence into clinical decision-making in rehabilitation

2024· preprint· en· W4400743379 sur OpenAlexaffabout
Jacqueline Roberge‐Dao, Aliki Thomas, Annie Rochette, Keiko Shikako‐Thomas, Nancy E. Mayo

Notice bibliographique

RevuemedRxiv · 2024
Typepreprint
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueHealth Sciences Research and Education
Établissements canadiensMcGill UniversityUniversité de MontréalMcGill University Health CentreCentre for Interdisciplinary Research in Rehabilitation
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRasch modelInterpretabilityIndex (typography)Item response theoryEvidence-based practiceRehabilitationClassical test theoryMeasure (data warehouse)Process (computing)Domain (mathematical analysis)Computer sciencePsychologyInclusion (mineral)Applied psychologyPsychometricsData miningStatisticsMachine learningClinical psychologyMedicineMathematicsSocial psychologyAlternative medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Purpose Existing measures of evidence-based practice (EBP) in rehabilitation provide a fragmented interpretation of EBP competencies as performance is rated on discrete domains without a harmonized measure to represent the multidimensionality of EBP. Building on previous work, this study aimed to provide evidence that a brief multidimensional index can be formed to determine a clinician’s propensity to integrate research evidence into decision-making to inform the subsequent development process. Methods Using a Canadian dataset of occupational and physical therapists (n=127) who responded to a survey containing 70 frequently used items to measure EBP (representing six domains), one item per key EBP domain was selected using Rasch measurement theory and expert consensus. A preliminary scoring algorithm was developed for testing purposes. The interpretability of the prototype index was examined across characteristics of the sample and compared to full EBP measures using generalized estimating equations. Results Five items were selected for inclusion in the prototype index representing the dimensions of use of research evidence, self-efficacy, resources, attitudes, and activities . Testing demonstrated that the prototype behaves consistently regardless of age groups, gender, and setting, and provides comparable information to full EBP measures. Conclusion This study provides promising preliminary evidence to justify continuing the index development process. The benefits of having a global index of EBP as opposed to having multiple domain-specific measures are discussed in this paper.

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)0,037
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,143
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,963
Score d'incertitude au seuil0,196

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0370,143
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0060,004
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,002
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,516
Tête enseignante GPT0,663
Écart entre enseignants0,147 · 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
DomaineMéthodes
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

Citations1
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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