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Enregistrement W2766137936 · doi:10.5539/gjhs.v9n12p64

Compulsory Hospitalization, Severity of Disorders and Territorial Landscape: A French Study

2017· article· en· W2766137936 sur OpenAlexvenueno aff
Jean-Luc Roelandt, Aurore Crétin, Françoise Askevis-Leherpeux, Jean-Pierre Baucheron, Hélène Brun-Rousseau, Magali Coldefy, Véronique Daoud, Laurent Defromont, Jean‐Yves Giordana, Isabelle Maillard, Julie Roguet, Hélène Saint-Jean, M Thalassinos, Michel Triantafyllou, Stéphane Varomme, Hélène Béhal, Anna Baleige, Alain Duhamel

Notice bibliographique

RevueGlobal Journal of Health Science · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueHealth, Medicine and Society
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésContext (archaeology)MedicineRehabilitationSocial environmentInpatient careGeographyHealth carePhysical therapyEconomic growthPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

INTRODUCTION: The objective of this study, carried out in France, was to analyse important psychiatric sector disparities in the rate of compulsory hospitalizations as a function of the severity of disorders among the people hospitalized, and of certain variables linked to the territorial landscape (socio-demographic context, and primary and psychiatric care offer).METHODS: The 125 sectors that took part in this study were divided into three groups on the basis of their compulsory hospitalization rates.RESULTS: The results did not reveal any link between compulsory hospitalization rate and severity of disorders.The hospitalization rate was correlated with variables specific to urban areas: it was higher in more densely populated areas with a larger proportion of people living alone and a greater number of shelters and social rehabilitation centres. It was also higher in the sectors with larger hospitalization capacity, with longer mean hospitalization durations, but with a lower rate of resort to psychiatry and larger human resources.CONCLUSIONS: The frequency of resort to involuntary hospitalization in France does not seem to be linked to the severity of patients’ disorders, but it is higher in sectors with a profile specific to urban areas, larger hospitalization capacities and human resources.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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 enseignants0,112
Score d'incertitude au seuil0,222

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,029
Tête enseignante GPT0,430
Écart entre enseignants0,401 · 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

Citations1
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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