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Enregistrement W2066421523 · doi:10.1093/annhyg/mev021

Demographic and Occupational Differences Between Ethnic Minority Workers Who Did and Did Not Complete the Telephone Survey in English

2015· article· en· W2066421523 sur OpenAlexaff
Terry Boyle, Renee N. Carey, Susan Peters, Deborah C. Glass, Lin Fritschi, Alison Reid

Notice bibliographique

RevueThe Annals of Occupational Hygiene · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueOccupational and environmental lung diseases
Établissements canadiensUniversity of British ColumbiaBC Cancer Agency
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésEthnic groupTelephone interviewPoisson regressionDemographyPopulationTelephone surveyMedicineOccupational safety and healthPsychologyEpidemiologyGerontologyEnvironmental healthSociologySocial scienceAdvertisingPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND/OBJECTIVES: Limited research indicates that using English language only surveys in prevalence studies conducted in the general population or in specific ethnic populations may result in unrepresentative samples and biased results. In this study, we investigated whether participants from ethnic minorities who chose to answer a study interview in a language other than English (LOTE) differed from those who completed the interview in English. METHODS: This study was conducted within an Australian population-based telephone survey that assessed the prevalence of occupational exposure to carcinogens among 749 ethnic minority workers. We used modified Poisson regression to determine the factors associated with completing the interview in a LOTE. RESULTS: Participants who elected to complete the interview in a LOTE differed from those who completed it in English on several factors, including sex, country of birth, education, occupation, and occupational exposure to carcinogens (40% compared with 29%, P < 0.01). CONCLUSIONS: The participants who chose to complete the study interview in their native language had several demographic differences from those participants who completed it in English, and were more likely to be exposed to carcinogens at work. Prevalence studies that offer only English language study instruments are unlikely to produce representative samples of minority groups, and may therefore produce biased results.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
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: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,013

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
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)0,0010,000

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 Opus0,233
Tête enseignante GPT0,364
Écart entre enseignants0,132 · 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

Citations8
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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