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Enregistrement W2150004442 · doi:10.1111/jlme.12009

The Debatable Role of Courts in Brazil's Health Care System: Does Litigation Harm or Help?

2013· article· en· W2150004442 sur OpenAlexaff
Mariana Mota Prado

Notice bibliographique

RevueThe Journal of Law Medicine & Ethics · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiquePublic Health in Brazil
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRight to healthHarmSanitationDutyHealth careConstitutionHealth promotionBusinessState (computer science)Duty to protectHealth policyEnvironmental healthLawPolitical scienceMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Recent studies of the Brazilian case suggest that successful litigation can have regressive effects and negatively impact the health care system. While the data to support this claim is not conclusive, this paper assumes that such immediate regressive effects are indeed taking place, but asks if these are the only consequences that should be analyzed in assessing the impact of right to health litigation in Brazil. The answer is no. The current perspective adopted to assess right to health litigation in Brazil is too narrow. Other consequences can and should be considered in analyzing the overall impact of litigation. To go beyond the set of questions asked by the existing experts on the topic, this paper analyzes whether the right to health litigation in Brazil has the potential, and could be generating: (i) policy changes within the health care system; (ii) institutional changes within the health care system; and (iii) institutional changes outside the health care system. After presenting anecdotal evidence that suggests these three types of changes may be happening in Brazil, I conclude the paper by discussing what would be required to assess them, and how these changes may affect our overall assessment of the more immediate and supposedly negative impact that litigation has had on the system.

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)0,015
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,050
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,083
Score d'incertitude au seuil0,165

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0150,050
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0090,023
Communication savante0,0090,008
Science ouverte0,0020,005
Intégrité de la recherche0,0060,005
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,063
Tête enseignante GPT0,432
Écart entre enseignants0,370 · 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'étudeQualitatif
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

Citations33
Publié2013
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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