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Enregistrement W4407794013 · doi:10.1080/09638288.2025.2462196

Development and evaluation of tailored, theory-informed training to support the implementation of an outcome measure: an explanatory sequential mixed method study

2025· article· en· W4407794013 sur OpenAlexafffundabout
Rebecca Ataman, Sara Ahmed, Dorra Rakia Allegue, Ali Filali-Mouhim, Alice Misana, Claudine Auger, Michelle McKerral, Whitney Berta, Aliki Thomas

Notice bibliographique

RevueDisability and Rehabilitation · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueOccupational Therapy Practice and Research
Établissements canadiensUniversity of TorontoMcGill UniversityUniversité de MontréalCentre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-MontréalCentre for Interdisciplinary Research in Rehabilitation
Organismes subventionnairesFonds de Recherche du Québec - SantéCentre for Interdisciplinary Research in Rehabilitation
Mots-clésMeasure (data warehouse)Outcome (game theory)PsychologyComputer scienceApplied psychologyData miningMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

PURPOSE: We aimed to describe the development of a tailored, theory-informed training session for an outcome measure (the Mayo-Portland Adaptability Inventory), and evaluate the session's impact on clinician reactions, learning, and behavioural intent. MATERIALS AND METHODS: We developed the training session using an integrated knowledge translation approach with stroke outpatient rehabilitation clinicians in Québec, Canada. We conducted a mixed-method explanatory sequential evaluation informed by the New World Kirkpatrick Model (reaction, learning, behavioural intent) composed of three surveys followed by interviews. We analyzed survey data using cumulative link mixed models, and interviews using directed content analysis. RESULTS: Eighty clinicians attended the training session, of which 51 responded to the surveys and 6 participated in interviews. Odds ratios indicate that individuals were more likely to rate themselves higher post-training on most outcomes. During the interviews, participants indicated that: they experienced positive reactions, learning and behavioural impacts from the session, negative attitudes and commitment were due to perceived limitations in the outcome measure, and training impacts were affected by contextual factors including a provincial mandate for the measure. CONCLUSION: Implementation teams could adapt this training design process to their context. Further research to understand how educational strategies work would produce more robust guidance.

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)0,075
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,075
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: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,075
Score d'incertitude au seuil0,396

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0750,075
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0020,002
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 Opus0,270
Tête enseignante GPT0,596
Écart entre enseignants0,326 · 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

Citations1
Publié2025
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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