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Enregistrement W2152167557 · doi:10.1093/heapol/czl028

Donor funding priorities for communicable disease control in the developing world

2006· article· en· W2152167557 sur OpenAlexaboutno aff
Jeremy Shiffman

Notice bibliographique

RevueHealth Policy and Planning · 2006
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueGlobal Maternal and Child Health
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesMaxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse UniversitySyracuse University
Mots-clésDeveloping countryDeveloped countryNon-communicable diseaseDisease burdenCommunicable diseaseDiseaseEconomic growthMalariaBurden of diseaseBusinessMedicineQuarter (Canadian coin)Environmental healthDevelopment economicsPolitical sciencePublic healthEconomicsPopulationGeographyImmunology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Prior research has considered donor funding for developing world health by recipient and donor country but not by disease. Examining funding by disease is critical since diseases may be in competition with one another for priority and donors may be making allocation decisions in ways that do not correspond to developing world need. In this study I calculate donor funding for 20 historically high-burden communicable diseases for the years 1996 to 2003 and examine factors that may explain variance in priority levels among diseases. I consider funding for developing world health from 42 major donors, classifying grants according to the communicable disease targeted. Data show that funding does not correspond closely with burden. Acute respiratory infections comprise more than a quarter of the burden among these diseases but receive less than 3% of direct aid. Malaria also stands out as a high-burden neglected disease. The evidence indicates that neither developing world need nor industrialized world interests explain all funding patterns, and that donors may be imitating one another in ways that do not take into account problems in the developing world. There is an urgent need for a major increase in funding for communicable disease control in the developing world, and for more balanced allocation of the resources already provided.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,021
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 enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,031

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,021
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0040,006
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0040,002
Science ouverte0,0000,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,067
Tête enseignante GPT0,396
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'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

Citations161
Publié2006
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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