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Enregistrement W2117584895 · doi:10.2174/157340309787048086

Cardiovascular Disease Risk Among the Poor and Homeless – What We Know So Far

2009· article· en· W2117584895 sur OpenAlexaff
Charlotte Jones, Arjuna Perera, Michelle Chow, Ivan Ho, John Nguyen, Shahnaz Davachi

Notice bibliographique

RevueCurrent Cardiology Reviews · 2009
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueHomelessness and Social Issues
Établissements canadiensAlberta Health ServicesSouth Health CampusUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicinePovertySocioeconomic statusPsychological interventionHealth carePublic healthDiseaseEthnic groupEnvironmental healthHealth equityGerontologySocial determinants of healthEconomic growthNursingPopulationPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Homelessness [and poverty] is rapidly escalating across North America and is associated with dire implications for public health and our health care systems. Both are compelling states of existence affecting all ages, ethnicities and both genders. Homelessness frequently evolves through a complex interaction of factors that are both internal and external to the individual themselves. Once homeless, equitable access to both preventative and remedial health care is lacking and is associated with a higher than average burden of cardiovascular disease [CVD] risk factors, morbidity and mortality and is accompanied by disproportionately high health care costs. The emergence of limited, small scale programs aimed at addressing the unique health and social needs of the homeless is encouraging. However, there has been inadequate commitment at the National, State or Provincial and local levels to implement policies and dedicate funding and resources to the expansion of such "individual level" interventions into comprehensive programs that deliver sustainable, integrated prevention and services, especially with regard to CVD. The long-term solutions that address the links between homelessness and CVD lie in preventing homelessness and reversing the trends in our health care system that create disparities for lower socioeconomic status [SES] and homeless individuals.

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)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,019

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0020,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,066
Tête enseignante GPT0,394
Écart entre enseignants0,329 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations97
Publié2009
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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