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Enregistrement W2122827390 · doi:10.2105/ajph.2004.048124

Understanding Health Disparities: The Role of Race and Socioeconomic Status in Children’s Health

2006· article· en· W2122827390 sur OpenAlexafffund
Edith Chen, Andrew D. Martin, Karen A. Matthews

Notice bibliographique

RevueAmerican Journal of Public Health · 2006
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueRacial and Ethnic Identity Research
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesEunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human DevelopmentNational Institute on AgingNational Institute of Child Health and Human DevelopmentUniversity of British Columbia
Mots-clésSocioeconomic statusMedicineHealth equityRace and healthPsychological interventionRace (biology)DemographyGerontologyPublic healthEnvironmental healthPopulationPsychiatry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVES: We sought to determine whether childhood health disparities are best understood as effects of race, socioeconomic status (SES), or synergistic effects of the two. METHODS: Data from the National Health Interview Survey 1994 of US children aged 0 to 18 years (n=33911) were used. SES was measured as parental education. Child health measures included overall health, limitations, and chronic and acute childhood conditions. RESULTS: For overall health, activity and school limitations, and chronic circulatory conditions, the likelihood of poor outcomes increased as parental education decreased. These relationships were stronger among White and Black children, and weaker or nonexistent among Hispanic and Asian children. However, Hispanic and Asian children exhibited an opposite relationship for acute respiratory illness, whereby children with more educated parents had higher rates of illness. CONCLUSIONS: The traditional finding of fewer years of parent education being associated with poorer health in offspring is most prominent among White and Black children and least evident among Hispanic and Asian children. These findings suggest that lifestyle characteristics (e.g., cultural norms for health behaviors) of low-SES Hispanic and Asian children may buffer them from health problems. Future interventions that seek to bolster these characteristics among other low-SES children may be important for reducing childhood health disparities.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
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 enseignants0,018
Score d'incertitude au seuil0,035

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,065
Tête enseignante GPT0,373
Écart entre enseignants0,308 · 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

Citations211
Publié2006
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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