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Enregistrement W2902024066 · doi:10.1002/ajhb.23198

Sex‐ and age‐based differences in mortality during the 1918 influenza pandemic on the island of Newfoundland

2018· article· en· W2902024066 sur OpenAlexaboutno aff
Taylor Paskoff, Lisa Sattenspiel

Notice bibliographique

RevueAmerican Journal of Human Biology · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueInfluenza Virus Research Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésDemographyPandemicLogistic regressionMortality ratePopulationInfluenza pandemicGeographyMedicineCoronavirus disease 2019 (COVID-19)DiseaseSociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVES: Our aim was to understand sex- and age-based differences in mortality during the 1918 influenza pandemic on the island of Newfoundland. The pandemic's impact on different age groups has been the focus of other research, but sex-based differences in mortality are rarely considered. Aspects of social organization, labor patterns, and social behaviors that contribute to mortality between males and females at all ages are used to explain observed mortality patterns. METHODS: Recorded pneumonia and influenza deaths on the island (n = 1871) were used to calculate cause-specific death rates and to evaluate differences in sex-based mortality. Mortality levels in 17 districts and four regions (Avalon, North, South, and West) were compared using standardized mortality ratios (SMRs). A logistic regression model was fit to determine in which regions sex-based mortality could be predicted using age and region as interactive predictors. RESULTS: Differences in sex-based mortality varied across regions; they were not significant for the aggregate population. SMRs were also variable, with no significant sex-based differences. Sex-based differences were highly variable within regions. Results from a logistic regression analysis suggest that females in the South region may have experienced a higher probability of death than other island residents. CONCLUSIONS: Mortality analysis for aggregate populations homogenizes important epidemiologic patterns. Men and women did not experience the 1918 influenza pandemic in the same way, and by analyzing data at the regional and district geographic levels, patterns emerge that can be explained by the economies and social organization of the people who lived there.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesÉtudes des sciences et des technologies
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 enseignants0,013
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,003
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,121
Tête enseignante GPT0,410
Écart entre enseignants0,289 · 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.

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

Citations21
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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