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Enregistrement W2146482278 · doi:10.1111/j.1475-6773.2009.01049.x

Does Major Illness Cause Financial Catastrophe?

2009· article· en· W2146482278 sur OpenAlex
Keziah Cook, David Dranove, Andrew Sfekas

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueHealth Services Research · 2009
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueFinancial Literacy, Pension, Retirement Analysis
Établissements canadiensKellogg's (Canada)
Organismes subventionnairesNational Institute on AgingRobert Wood Johnson Foundation
Mots-clésHealth and Retirement StudyMedicineHealth insuranceDemographyGerontologyEconomicsHealth careEconomic growth

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: We examine the financial impact of major illnesses on the near-elderly and how this impact is affected by health insurance. DATA SOURCES: We use RAND Corporation extracts from the Health and Retirement Study from 1992 to 2006.(1) STUDY DESIGN: Our dependent variable is the change in household assets, excluding the value of the primary home. We use triple difference median regressions on a sample of newly ill/uninsured near elderly (under age 65) matched to newly ill/insured near elderly. We also include a matched control group of households whose members are not ill. RESULTS: Controlling for the effects of insurance status and illness, we find that the median household with a newly ill, uninsured individual suffers a statistically significant decline in household assets of between 30 and 50 percent relative to households with matched insured individuals. Newly ill, insured individuals do not experience a decline in wealth. CONCLUSIONS: Newly ill/uninsured households appear to be one illness away from financial catastrophe. Newly ill insured households who are matched to uninsured households appear to be protected against financial loss, at least in the near term.

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.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesÉtudes des sciences et des technologies, Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
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 enseignants0,222
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,026
Tête enseignante GPT0,344
Écart entre enseignants0,318 · 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