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Enregistrement W2317776625 · doi:10.5864/d2013-020

Improve environmental public health evaluation: connect outcome with process

2013· article· en· W2317776625 sur OpenAlexaffvenue
Anthony K. Mak, Jessica A Ponto

Notice bibliographique

RevueEnvironmental Health Review · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueFood Safety and Hygiene
Établissements canadiensAlberta Health Services
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésDisseminationTransparency (behavior)PublicationPublic healthPsychological interventionPublic relationsProcess (computing)BusinessSet (abstract data type)Scientific evidenceFood safetyMedicineRisk analysis (engineering)Political scienceComputer scienceNursingComputer security

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The uptake of evidence-based public health has been swift; practitioners, policy-makers, funders, researchers, and the public are searching for evidence to validate public health program effectiveness for various reasons. To generate the needed evidence to support funding, program development, and policy making, some practitioners have started exploring evaluation of food safety strategies. Disappointedly, most of these studies or reviews have generated inconclusive evidence on the effectiveness of food safety interventions, despite the perceived public health benefits. Some reasons for failing to make succinct conclusions about these public health interventions include inappropriate methods, insufficient monitoring periods, narrow approaches, ignored processes, and insufficient data for interpretation. It is suggested that researchers conducting food safety evaluation must improve their evaluative methodology, publish more detailed findings, and disseminate knowledge based on guidelines set out in the Transparent Reporting of Evaluations with Nonrandomized Designs. Through improved details and transparency in publications, along with collaboration amongst inter-disciplinary practitioners, the utility of food safety strategies can be better demonstrated and translated. The same strategies can also be applied to the whole spectrum of environmental public health areas to achieve more innovative programs with clearer and more logical guided strategic changes.

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 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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Autre devis · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,977
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0100,001

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 Opus0,070
Tête enseignante GPT0,305
Écart entre enseignants0,236 · 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; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.

Devis d'étudeAutre devis
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

Citations1
Publié2013
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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