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Enregistrement W7119618447 · doi:10.1093/fampra/cmaf108

Choosing between virtual and in-person family physician care: a qualitative study

2025· article· en· W7119618447 sur OpenAlexafffund
Bridget Ryan, Thomas R Freeman, Madelyn daSilva, Hazel Wilson, Rachelle Ashcroft, Amanda Terry

Notice bibliographique

RevueFamily Practice · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTelemedicine and Telehealth Implementation
Établissements canadiensUniversity of TorontoWestern University
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchCanadian Medical Association
Mots-clésQualitative researchPreferencePatient satisfactionProcess (computing)Telephone surveyVirtual patientPrimary careMEDLINE

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Virtual care accelerated to the forefront of family physician (FP) care following the COVID-19 pandemic and continues to play a significant role in patient care. The choice between virtual and in-person primary care must be sensitive to patients' contexts particularly for those with multi-morbidity. OBJECTIVES: This study explored how to make the choice between virtual and in-person FP care for persons living with multi-morbidity that is acceptable to patients and FPs. METHODS: We conducted a constructivist grounded theory study to understand the processes patients and FPs employ when deciding on the mode of primary care delivery. We used individual interviews to understand the perspectives and expectations of patients with multi-morbidity (2+ chronic conditions) and FPs. RESULTS: There were two main themes revealed in data analysis: Considerations in choosing mode of delivery (including reason for visit, impact on access, technological logistics, and reimbursement for virtual care) and Process for choosing mode of delivery (including endorsing the patient choice when possible and scheduling visits). CONCLUSION: This paper integrated the experience of both patients and FPs to understand how to make the choice between virtual and in-person care. This understanding can support the future of FP care where diverse modes of delivery are employed, but currently technological barriers remain. Clinical scheduling systems that depend on telephone interactions between clinic staff and patients do not always support the process patients and FPs indicated they prefer; that is, one that respects patient preference and FP clinical expertise.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,418
Score d'incertitude au seuil0,658

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,065
Tête enseignante GPT0,450
Écart entre enseignants0,385 · 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 tête enseignante, 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

Citations0
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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