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Enregistrement W2156824969 · doi:10.2471/blt.09.072512

Engaging with the water sector for public health benefits: waterborne pathogens and diseases in developed countries

2010· article· en· W2156824969 sur OpenAlexfundno aff
J. Bridge, David M. Oliver, David R. Chadwick, A. Louise Heathwaite, David Kay, Ravi Maheswaran, Daniel McGonigle, Gordon Nichols, Roger Pickup, Jonathan Porter, Jonathan M. Wastling, Steven A. Banwart

Notice bibliographique

RevueBulletin of the World Health Organization · 2010
Typearticle
Langueen
DomaineNursing
ThématiqueChild Nutrition and Water Access
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesMedical Research CouncilNatural Environment Research CouncilCanadian Water NetworkSight Research UK
Mots-clésWaterborne diseasesPublic healthEnvironmental healthDeveloping countryPublic sectorWater supplyMedicineBusinessEnvironmental protectionGeographyBiologyVirologyEnvironmental sciencePolitical scienceOutbreakEcologyEnvironmental engineeringNursing

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

An editorial published in the Bulletin of the World Health Organization in 2008 argued for stronger engagement between the health and water sectors, commenting “a public health perspective in water management provides opportunities to both improve population health and reduce costs.” When viewed from a public health perspective, water is typically considered in terms of drinking, bathing and waste disposal but other activities, particularly food production, inshore fisheries and recreation, form important points of human contact. The water sector is diverse, comprising environmental sciences, engineering, the water supply industry, regulatory authorities and government policy-makers. A new level of engagement to involve the water sector in public health objectives is therefore dependent upon establishing a basis for dialogue and collaboration between these stakeholders, who bring widely differing conceptual approaches and practical concerns. In support of this aim, we present here a perspective on waterborne pathogens and diseases from a multidisciplinary expert group from the environmental science, microbiology, water industry, regulatory and health protection communities in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

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)0,012
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,013
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,012
Score d'incertitude au seuil0,066

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0120,013
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0040,007
Communication savante0,0100,007
Science ouverte0,0010,005
Intégrité de la recherche0,0100,010
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,016
Tête enseignante GPT0,245
Écart entre enseignants0,229 · 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'étudeSans objet
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

Citations51
Publié2010
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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