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Enregistrement W2148609624 · doi:10.1093/occmed/kqp011

Are female healthcare workers at higher risk of occupational injury?

2009· article· en· W2148609624 sur OpenAlexaff
Hasanat Alamgir, Shicheng Yu, Sharla Drebit, Catherine Fast, C. Kidd

Notice bibliographique

RevueOccupational Medicine · 2009
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueOccupational Health and Safety Research
Établissements canadiensVancouver Coastal Health
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésWorkforceOccupational safety and healthHealth careOccupational injuryMedicineDifferential (mechanical device)Healthcare workerEnvironmental healthOccupational medicineOccupational exposureBusinessHuman factors and ergonomicsPoison controlEconomic growthEngineeringEconomicsPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Differential risks of occupational injuries by gender have been examined across various industries. With the number of employees in healthcare rising and an overwhelming proportion of this workforce being female, it is important to address this issue in this growing sector. AIMS: To determine whether compensated work-related injuries among females are higher than their male colleagues in the British Columbia healthcare sector. METHODS: Incidents of occupational injury resulting in compensated days lost from work over a 1-year period for all healthcare workers were extracted from a standardized operational database and the numbers of productive hours were obtained from payroll data. Injuries were grouped into all injuries and musculoskeletal injuries (MSIs). Detailed analysis was conducted using Poisson regression modelling. RESULTS: A total of 42 332 employees were included in the study of whom 11% were male and 89% female. When adjusted for age, occupation, sub-sector, employment category, health region and facility, female workers had significantly higher risk of all injuries [rate ratio (95% CI) = 1.58 (1.24-2.01)] and MSIs [1.43 (1.11-1.85)] compared to their male colleagues. CONCLUSIONS: Occupational health and safety initiatives should be gender sensitive and developed accordingly.

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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,024

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0070,001

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 Opus0,165
Tête enseignante GPT0,523
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 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

Citations45
Publié2009
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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