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Enregistrement W2082059664 · doi:10.1097/00043764-200112000-00007

Mathematical Procedure to Adjust for the Healthy Worker Effect: The Case of Firefighting, Diabetes, and Heart Disease

2001· article· en· W2082059664 sur OpenAlexaff
Bernard C. K. Choi

Notice bibliographique

RevueJournal of Occupational and Environmental Medicine · 2001
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueOccupational Health and Performance
Établissements canadiensHealth CanadaToronto Public Health
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFirefightingDiabetes mellitusDiseaseMedicineArgument (complex analysis)Component (thermodynamics)Risk analysis (engineering)Intensive care medicineInternal medicineEndocrinology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This article presents a mathematical procedure to adjust for one component of the healthy worker effect (HWE), namely, the healthy hired effect, on diabetes in the case of firefighting and heart disease. Three examples from real studies are given to illustrate, step-by-step, the application of the mathematical procedure. The mathematical procedure can be applied to adjust for other components of the HWE (e.g., the low-risk hired effect on obese individuals and smokers). In such cases, additional information will be needed to use the mathematical procedure. Results of applying the mathematical procedure in the case of firefighting and heart disease revealed the rather unexpected results that adjusting for diabetes selection on hiring leads to only a 3% to 9% increase in the magnitude of ratio statistics such as the standardized mortality ratio. It might be argued that the HWE from one component such as the healthy hired effect on diabetes might be small, but together with other components, the HWE might be large. Further investigation will be needed to support this argument.

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)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,016
Score d'incertitude au seuil0,463

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
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 Opus0,042
Tête enseignante GPT0,400
Écart entre enseignants0,358 · 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'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
Publié2001
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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