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Enregistrement W2888355224 · doi:10.1186/s12939-018-0846-5

Contracting non-state providers for universal health coverage: learnings from Africa, Asia, and Eastern Europe

2018· article· en· W2888355224 sur OpenAlexafffund
Krishna D. Rao, Ligia Paina, Marie‐Gloriose Ingabire, Zubin Cyrus Shroff

Notice bibliographique

RevueInternational Journal for Equity in Health · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueGlobal Maternal and Child Health
Établissements canadiensInternational Development Research Centre
Organismes subventionnairesAlliance for Health Policy and Systems ResearchWorld Health OrganizationInternational Development Research CentreRockefeller Foundation
Mots-clésPublic sectorBusinessService delivery frameworkPublic healthGovernment (linguistics)Economic growthHealth services researchHuman resourcesHealth careService (business)MarketingPolitical scienceMedicineEconomicsNursing

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Formal engagement with non-state providers (NSP) is an important strategy in many low-and-middle-income countries for extending coverage of publicly financed health services. The series of country studies reviewed in this paper - from Afghanistan, Bangladesh, Bosnia & Herzegovina, Ghana, South Africa, Tanzania and Uganda - provide a unique opportunity to understand the dynamics of NSP engagement in different contexts. METHODS: A standard template was developed and used to summarize the main findings from the country studies. The summaries were then organized according to emergent themes and a narrative built around these themes. RESULTS: Governments contracted NSPs for a variety of reasons - limited public sector capacity, inability of public sector services to reach certain populations or geographic areas, and the widespread presence of NSPs in the health sector. Underlying these reasons was a recognition that purchasing services from NSPs was necessary to increase coverage of health services. Yet, institutional NSPs faced many service delivery challenges. Like the public sector, institutional NSPs faced challenges in recruiting and retaining health workers, and ensuring service quality. Properly managing relationships between all actors involved was critical to contracting success and the role of NSPs as strategic partners in achieving national health goals. Further, the relationship between the central and lower administrative levels in contract management, as well as government stewardship capacity for monitoring contractual performance were vital for NSP performance. CONCLUSION: For countries with a sizeable NSP sector, making full use of the available human and other resources by contracting NSPs and appropriately managing them, offers an important way for expanding coverage of publicly financed health services and moving towards universal health coverage.

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)0,019
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,013
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,019
Score d'incertitude au seuil0,099

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0190,013
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0060,006
Communication savante0,0050,010
Science ouverte0,0010,008
Intégrité de la recherche0,0020,004
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 Opus0,054
Tête enseignante GPT0,405
Écart entre enseignants0,351 · 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

Citations26
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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