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Enregistrement W2084148608 · doi:10.1097/00043764-200102000-00014

Prioritization of Occupational Sentinel Health Events for Workplace Health and Hazard Surveillance: The Pan American Health Organization Experience

2001· article· en· W2084148608 sur OpenAlexaff
Bernard C. K. Choi, Gerry Eijkemans, L. Maritza Tennassee

Notice bibliographique

RevueJournal of Occupational and Environmental Medicine · 2001
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueOccupational Health and Safety Research
Établissements canadiensHealth CanadaToronto Public Health
Organismes subventionnairesPan American Health Organization
Mots-clésOccupational safety and healthHealth surveillanceEnvironmental healthMedicinePrioritizationHazardOccupational medicineBusinessOccupational exposure

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Within the ongoing strategy of the Workers' Health program at the Pan American Health Organization on strengthening surveillance in the field of workers' health in the Americas (the Region), a project was conducted in July 1999 in Washington, D.C. The objectives of the project were to discuss the problems found in the surveillance of workers' health, to develop a methodology and use it to prioritize and select the top three occupational sentinel health events for incorporation into the surveillance systems in the Region, and to develop the initial protocols for establishing the surveillance systems for the three chosen occupational sentinel health events. The Pan American Health Organization invited 24 occupational health experts from the Region to participate in the project. Over an intensive 3-day period, the experts heard reports of workplace surveillance activities in the various countries in the Region; developed prioritization methods; identified and prioritized a list of occupational sentinel health events; and developed three surveillance protocols, one each for occupational fatal injuries, pesticide poisoning, and low back pain. The results on the prioritization of occupational sentinel health events and the development of surveillance protocols are reported in this article.

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)0,101
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,068
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,101
Score d'incertitude au seuil0,532

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,1010,068
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0020,002
Communication savante0,0030,005
Science ouverte0,0020,005
Intégrité de la recherche0,0010,003
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 Opus0,067
Tête enseignante GPT0,452
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 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

Citations18
Publié2001
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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