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Enregistrement W2981099987 · doi:10.3390/su11205700

Effect of Income Inequality on Health in Quebec: New Insights from Panel Data

2019· article· en· W2981099987 sur OpenAlexafffundabout
Ibrahima Bocoum, Aurelas Tohon, Roger Rukundo, Catherine Macombe, Jean‐Pierre Revéret

Notice bibliographique

RevueSustainability · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueHealth disparities and outcomes
Établissements canadiensUniversité du Québec à MontréalUniversité Laval
Organismes subventionnairesInstitut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'AgricultureUniversité du Québec à MontréalUniversité Laval
Mots-clésEconomic inequalityInequalitySocioeconomic statusDemographic economicsDepression (economics)Mortality rateEconomicsDemographyPopulationMathematicsSociologyMacroeconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

We investigated the relationship between income inequality and all-cause mortality in 87 regional county municipalities (RCMs) of Quebec (Canada) while accounting for time lags and effects of other socioeconomic variables. We presumed to be true that income inequality entails stress and depression. Thus, these phenomena were tested as mediating factors. The data used consist of eight (8) area-based chronological variables: mortality rate, Gini index, disposable income, criminality rate, number of physicians, density of population, and the proportion of people reporting feeling stressed or depressed. The association between income inequality and mortality was analyzed using the generalized method of moments (GMM) approach with local fixed effects to control unobservable characteristics. Our results show that higher income inequality led to a significant increase of mortality rate with a time lag of 5 years when socioeconomic characteristics were held constant. As expected, households’ disposable income and mortality rate were negatively associated. Moreover, mortality rate was positively associated with population density and negatively associated with the number of physicians. Finally, only depression showed the potential to act as a mediating factor. Based on our findings, we suggest that, over time, income inequality, by amplifying depression phenomena, increases the mortality rate in Quebec’s RCMs.

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)0,004
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 enseignants0,015
Score d'incertitude au seuil0,067

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,003
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,037
Tête enseignante GPT0,394
Écart entre enseignants0,357 · 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

Citations4
Publié2019
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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