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Enregistrement W4415634591 · doi:10.1177/08404704251372073

Count Us In: Development and Insights From Ontario’s Equity and Inclusion Data Initiative in Social Work and Social Service Work Regulation

2025· article· en· W4415634591 sur OpenAlexaffabout
Uppala Chandrasekera, Sarah Choudhury

Notice bibliographique

RevueHealthcare Management Forum · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueSocial Work Education and Practice
Établissements canadiensCanada Auto WorkersUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSocial workWorkforceEquity (law)Data collectionWorkforce developmentWork (physics)Human servicesInclusion (mineral)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This article describes the development, implementation and first-year findings of the Ontario College of Social Workers and Social Service Workers' Equity and Inclusion Data Initiative. This data project was developed to help identify and monitor systemic racism and discrimination within the professions of social work and social service work in Ontario. This initiative was based on the fundamental principle that only what is measured can be effectively understood and improved. College registrants were invited to share their demographic information on a voluntary basis. Data collection launched in the 2024 registration renewal period, with 66.5% response rate in its first year. This is an ongoing large-scale change management initiative, requiring strategic engagements with registrants, clients, government, staff, and other key engagement groups. This workforce project is an innovative example of how demographic data collection can advance equity, diversity, inclusion, and anti-racism efforts in provincial regulation, including healthcare.

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)0,077
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,068
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: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,863
Score d'incertitude au seuil0,991

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0770,068
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,006
Études des sciences et des technologies0,0190,012
Communication savante0,0140,005
Science ouverte0,0040,013
Intégrité de la recherche0,0020,005
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,103
Tête enseignante GPT0,398
Écart entre enseignants0,295 · 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'admission2
Résumé présentoui

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