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Enregistrement W4401939136 · doi:10.36834/cmej.78131

Resident and supervisor perceptions of gaining obstetrical competency in Family Medicine: a qualitative descriptive study

2024· article· en· W4401939136 sur OpenAlexaffvenueabout
Nisha Arora, Sudha Koppula, Judith Belle Brown

Notice bibliographique

RevueCanadian Medical Education Journal · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueMaternal and Perinatal Health Interventions
Établissements canadiensUniversity of AlbertaCentre for Family MedicineWestern University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSupervisorPerceptionDescriptive researchQualitative researchFamily medicineMedical educationMedicinePsychologyManagementSocial scienceSociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Introduction: Canadian Family Medicine (FM) residents, upon graduation, are disinclined to provide intrapartum care. The FM resident experience with obstetrical training has not been studied in over a decade while the FM landscape has changed. This study explored the FM resident experience in working towards their obstetrical competencies as one of the chief influences on their career decision to provide intrapartum care or not. Methods: = 8) from one Ontario FM program. We coded and interpreted the transcripts for common themes. Results: FM residents working towards their intrapartum skills are influenced by the following themes: the learners' unique and individual experience and expectations; opportunities in the training environment; and learning obstetrics in the changing FM landscape. Notably, the influence of FM maternity care role models permeated all themes. Conclusion: This study offers insight into potential areas of intervention to improve the FM residency training experience in intrapartum care. Investment in FM maternity education, in the undergraduate and postgraduate medical curricula, with continued support in practice, is critical to maintain comprehensive education and patient care, especially while Canada faces a maternity care crisis.

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)0,008
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 enseignants0,096
Score d'incertitude au seuil0,191

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0080,015
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0070,004
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,002
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 Opus0,079
Tête enseignante GPT0,443
Écart entre enseignants0,364 · 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

Citations1
Publié2024
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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