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Enregistrement W2950526198 · doi:10.3138/canlivj.2019-0007

Hepatitis C virus (HCV) care in Canadian correctional facilities: Where are we and where do we need to be?

2019· review· en· W2950526198 sur OpenAlexaffvenueabout
Nadine Kronfli, Jane A. Buxton, Lindsay Jennings, Fiona G. Kouyoumdjian, Alexander Wong

Notice bibliographique

RevueCanadian Liver Journal · 2019
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueHepatitis C virus research
Établissements canadiensUniversity of SaskatchewanSt. Michael's HospitalMcMaster UniversityBC Centre for Disease ControlUniversity of British ColumbiaMcGill University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPrisonMedicineHepatitis CPandemicHepatitis C virusHealth careMultidisciplinary approachNursingFamily medicineCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Infectious disease (medical specialty)PsychologyPolitical scienceDiseaseVirologyVirusCriminology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Approximately 25% of people in Canadian correctional facilities have been previously exposed to hepatitis C virus (HCV). Despite being a high-prevalence setting, most Canadian prisons have thus far failed to engage the majority of those with chronic HCV infection in care. Several factors, including the lack of systematic screening programs, lack of on-site and trained health care personnel to improve access to care and treatment during incarceration, and the absence of standardized procedures needed to facilitate linkage to care following release likely contribute to poor engagement along the HCV care cascade for people in prison. HCV screening and engagement in care for people in prison can be improved through the implementation of universal opt-out screening upon admission and consideration of multidisciplinary care models for the provision of care. As well, the dissemination of prison-based needle and syringe programs to avert new HCV infections and re-infections should be considered. To meet the World Health Organization (WHO) 2030 HCV elimination goals, engaging researchers, clinicians and other health care providers, policy makers, correctional officials, and members of community in dialogue will be an essential first step going forward.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,284
Score d'incertitude au seuil0,572

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0040,007
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0030,002
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0020,002
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 Opus0,067
Tête enseignante GPT0,328
Écart entre enseignants0,261 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations36
Publié2019
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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