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Enregistrement W2792264104 · doi:10.1111/1467-9566.12723

European health inequality through the ‘Great Recession’: social policy matters

2018· article· en· W2792264104 sur OpenAlexaff
Kjetil A. van der Wel, Therese Saltkjel, Wen‐Hao Chen, Espen Dahl, Knut Halvorsen

Notice bibliographique

RevueSociology of Health & Illness · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueEmployment and Welfare Studies
Établissements canadiensStatistics Canada
Organismes subventionnairesNorges Forskningsråd
Mots-clésAusterityRecessionUnemploymentInequalityEconomicsEuropean Social SurveyDemographic economicsHealth indicatorEconomic inequalitySocial determinants of healthHealth equitySocial inequalityDevelopment economicsEconomic growthPolitical scienceHealth careMacroeconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper investigates the association between the Great Recession and educational inequalities in self-rated general health in 25 European countries. We investigate four different indicators related to economic recession: GDP; unemployment; austerity and a 'crisis' indicator signifying severe simultaneous drops in GDP and welfare generosity. We also assess the extent to which health inequality changes can be attributed to changes in the economic conditions and social capital in the European populations. The paper uses data from the European Social Survey (2002-2014). The analyses include both cross-sectional and lagged associations using multilevel linear regression models with country fixed effects. This approach allows us to identify health inequality changes net of all time-invariant differences between countries. GDP drops and increasing unemployment were associated with decreasing health inequalities. Austerity, however, was related to increasing health inequalities, an association that grew stronger with time. The strongest increase in health inequality was found for the more robust 'crisis' indicator. Changes in trust, social relationships and in the experience of economic hardship of the populations accounted for much of the increase in health inequality. The paper concludes that social policy has an important role in the development of health inequalities, particularly during times of economic crisis.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
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 enseignants0,024
Score d'incertitude au seuil0,048

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,124
Tête enseignante GPT0,489
Écart entre enseignants0,365 · 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

Citations46
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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