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Enregistrement W4417469759 · doi:10.1093/oxfordhb/9780198882442.013.0015

Innovation in Health Systems and Organizations

2025· book-chapter· en· W4417469759 sur OpenAlexaff
Jean‐Louis Denis, Nancy Côté, Dave Laverdière, Sara Moayedi

Notice bibliographique

RevueOxford University Press eBooks · 2025
Typebook-chapter
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueHealth Policy Implementation Science
Établissements canadiensUniversité de MontréalUniversité LavalUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPerspective (graphical)Context (archaeology)Process (computing)Normalization (sociology)Healthcare systemInnovation managementInnovation processWork (physics)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Pressure to improve and transform has led to cycles of reform and policy change in health systems, accompanied by calls for innovation to address persistent vulnerabilities. This chapter explores the dynamics of innovation within health systems and identifies new lines of inquiry for researchers and insights for practitioners. Our analysis is based on the exploration of four research areas anchored in different research and epistemological traditions for the study of innovation. Implementation science is concerned with evidence-informed innovations to support practice change in health systems. Normalization process theory focuses on the work performed by adopters and implementors to adapt innovations to context. Translation theories analyse the dynamics of spreading innovations across organizations and networks. Disruptive innovation identifies attributes of innovation that challenge and transform existing practices. Our analysis suggests three lines of inquiry to advance research on innovations. First, more attention should be paid to context as a multilayered, proximal, and distal phenomenon. Second, recognition of the importance of actors’ agentic capacities and how their practices both shape and are shaped by innovations appears crucial. Third, we need to better understand the processes that make it difficult to determine the effectiveness and impact of innovations. This perspective for the study of innovation has practical implications for the development of leadership in organizations.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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: Autre · Signal consensuel: Autre
Score de désaccord entre enseignants0,009
Score d'incertitude au seuil0,052

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0020,013
Communication savante0,0060,003
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0090,001

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 Opus0,251
Tête enseignante GPT0,482
Écart entre enseignants0,232 · 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
GenreAutre

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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