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Enregistrement W2517765349 · doi:10.35502/jcswb.6

On the economics of post-traumatic stress disorder among first responders in Canada

2016· article· en· W2517765349 sur OpenAlexafffundvenueabout
Stuart J. Wilson, Harminder Guliani, Georgi Boichev

Notice bibliographique

RevueJournal of Community Safety and Well-Being · 2016
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiquePosttraumatic Stress Disorder Research
Établissements canadiensUniversity of Regina
Organismes subventionnairesUniversity of Regina
Mots-clésProductivityEconomic costIndirect costsTraumatic stressPsychiatryMental healthMental illnessMedicinePsychologyBusinessEconomic growthEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

There is an increasing awareness of the tragic consequences of post-traumatic stress disorder (PTSD) among first responders in Canada. There is also an increasing awareness of the lack of understanding about the economic and social costs of PTSD in Canada. This article aims to briefly review the current evidence on the prevalence rates of PTSD, the economic costs associated with PTSD, and the costs and efficacy of various treatment strategies, to provide a framework for future research on the economic analysis of PTSD. Estimates suggest that as many as 2.5 million adult Canadians and 70,000 Canadian first responders have suffered from PTSD in their lifetimes. While we could not find any evidence on the economic cost of PTSD specifically, a recent estimate suggests that mental illness in the Canadian labour force results in productivity losses of $21 billion each year. Research from Australia suggests that expanded mental health care may improve the benefits of treatment over traditional care, and more cost-effectively. Given the methodological challenges in the existing studies and the paucity of evidence on Canada, more Canadian studies on prevalence, on the economic and social costs of PTSD, and on the costs and effectiveness of various treatment options are encouraged.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,351
Score d'incertitude au seuil0,534

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,000
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 ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,024
Tête enseignante GPT0,283
Écart entre enseignants0,259 · 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 tête enseignante, 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

Citations56
Publié2016
Routes d'admission4
Résumé présentoui

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