Impact of the Four-Hour Rule in Western Australian hospitals: Trend analysis of a large record linkage study 2002-2013
Notice bibliographique
Résumé
BACKGROUND: In 2009, the Western Australian (WA) Government introduced the Four-Hour Rule (FHR) program. The policy stated that most patients presenting to Emergency Departments (EDs) were to be seen and either admitted, transferred, or discharged within 4 hours. This study utilised de-identified data from five participating hospitals, before and after FHR implementation, to assess the impact of the FHR on several areas of ED functioning. METHODS: A state (WA) population-based intervention study design, using longitudinal data obtained from administrative health databases via record linkage methodology, and interrupted time series analysis technique. FINDINGS: There were 3,214,802 ED presentations, corresponding to 1,203,513 ED patients. After the FHR implementation, access block for patients admitted through ED for all five sites showed a significant reduction of up to 13.2% (Rate Ratio 0.868, 95%CI 0.814, 0.925) per quarter. Rate of ED attendances for most hospitals continued to rise throughout the entire study period and were unaffected by the FHR, except for one hospital. Pattern of change in ED re-attendance rate post-FHR was similar to pre-FHR, but the trend reduced for two hospitals. ED occupancy was reduced by 6.2% per quarter post-FHR for the most 'crowded' ED. ED length of stay and ED efficiency improved in four hospitals and deteriorated in one hospital. Time to being seen by ED clinician and Did-Not-Wait rate improved for some hospitals. Admission rates in post-FHR increased, by up to 1% per quarter, for two hospitals where the pre-FHR trend was decreasing. CONCLUSIONS: The FHR had a consistent effect on 'flow' measures: significantly reducing ED overcrowding and access block and enhancing ED efficiency. Time-based outcome measures mostly improved with the FHR. There is some evidence of increased ED attendance, but no evidence of increased ED re-attendance. Effects on patient disposition status were mixed. Overall, this reflects the value of investing resources into the ED/hospital system to improve efficiency and patient experience. Further research is required to illuminate the exact mechanisms of the effects of FHR on the ED and hospital functioning across Australia.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,013 | 0,031 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,008 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,001 |
| Communication savante | 0,002 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,002 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».