护理选题之“问题转化”:根据收集的数据适当调整方案。(绝招)
人是不能太闲的,闲久了,努力一下就以为是拼命。
今天有位老师提了一个比较有意思的问题,我把它发布出来,大家看懂的可以参考一下。
问题描述
作者拿了一个新的量表(成为变量X)去做护士的调查,看一下临床护士变量X的现状,并分析其影响因素。
数据收集完之后,做分析时发现,变量X的总分为(19.0±13.0)(量表X的分值为0-70分,即最低分为0,最高分为70)
作者问:①数值这么低,是不是这个研究设计不好?②如果按照19分这个结果来描述,结果应该怎么写?——是说“变量X的水平偏低”吗?
我是这样回答的:
首先,第一个问题:①数值这么低,是不是这个研究设计不好?
分值低的问题我们一般要去验证一下:既然,得分越高表示变量X水平越高... ...按道理来说,这就好比一张试卷,既然满分是100分,那就说明,肯定有人应该是高分,有人是低分,为什么会出现分值这么低?你有没有做一个数据分布图先看一下,大家的数据集中在哪里?怎么样分布?(见下图)如果真的很低,那就说明大家变量X水平不高,正常描述即可。这是一种情况。
第二种情况,如果分值低,你可以去跟同事或者要研究对象去访谈,按照条目的内容自己做一个访谈提纲,去访谈一下。看看主观层面是不是真的没有变量X,如果确实没有,那就是得分低是正常的。如果访谈中主观层面表现出较高水平的变量X,那就说明调查过程(收集数据的时候)出了问题。
第二个问题:现状的描述。②如果按照19分这个结果来描述,结果应该怎么写?——是说“变量X的水平偏低”吗?
我们是需要真实描述的,如果量表X事先有说明,什么分值代表水平高,什么分值代表水平低,那就按照这个描述。如果没有,那最后不要这么描述。不过在讨论部分是可以说,现状良好或者现状不容乐观等,但是不要用水平这个问题就行了。这个是个人的一个建议。
我们最近公众号和课堂上在讲的“问题转化”部分,最后一个问题转化就是指的这个问题。即:我们开始设想的方案,包括研究问题和研究对象,可能不一定能够顺利的做下去。比如说,你拿了一个量表X去做调查,你从数据上,有没有看出研究对象在这个问题上的分布如何??比如。你发现,越年轻的护士越存在这个问题,得分比较高那。你的研究对象就需要改成年轻护士。所以,发现问题或者差异就要去改进,不能一下做到底。
简单说就是,我们在设想一个方案的时候,刚开始的研究对象是全科护士或全体护士,但是当我们去做一个变量X的调查的时候,发现这个问题在年轻护士群体中表现比较突出,那么我们就需要考虑要不要把研究对象替换为“年轻护士”。
能看懂的简单看一下,看不懂的可以略过。
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