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Enregistrement W3020605214 · doi:10.1371/journal.pone.0232350

Measuring universal health coverage in reproductive, maternal, newborn and child health: An update of the composite coverage index

2020· article· en· W3020605214 sur OpenAlexaff
Fernando C. Wehrmeister, Aluísio J. D. Barros, Ahmad Reza Hosseinpoor, Ties Boerma, César G. Victora

Notice bibliographique

RevuePLoS ONE · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueGlobal Maternal and Child Health
Établissements canadiensUniversity of Manitoba
Organismes subventionnairesUniversidade Federal de PelotasWellcome TrustWorld Health OrganizationBill and Melinda Gates Foundation
Mots-clésBreastfeedingMedicineTetanusDemographyPregnancyComposite indexInequalityEnvironmental healthPediatricsMathematicsComposite indicatorVaccinationImmunologyBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Monitoring universal health coverage in reproductive, maternal and child health requires appropriate indicators for assessing coverage and equity. In 2008, the composite coverage index (CCI)-a weighted average of eight indicators reflecting family planning, antenatal and delivery care, immunizations and management of childhood illnesses-was proposed. In 2017, the CCI formula was revised to update the family planning and diarrhea management indicators. We explored the implications of adding new indicators to the CCI. METHODS: We analysed nationally representative surveys to investigate how addition of early breastfeeding initiation (EIBF), tetanus toxoid during pregnancy and post-natal care for babies affected CCI levels and the magnitude of wealth-related inequalities. We used Pearson's correlation coefficient to compare different formulations, and the slope index of inequalities [SII] and concentration index [CIX] to assess absolute and relative inequalities, respectively. RESULTS: 47 national surveys since 2010 had data on the eight variables needed for the original and revised formulations, and on EIBF, tetanus vaccine and postnatal care, related to newborn care. The original CCI showed the highest average value (65.5%), which fell to 56.9% when all 11 indicators were included. Correlation coefficients between pairs of all formulations ranged from 0.93 to 0.99. When analysed separately, 10 indicators showed higher coverage with increasing wealth; the exception was EIBF (SII = -2.1; CIX = -0.5). Inequalities decreased when other indicators were added, especially EIBF-the SII fell from 24.8 pp. to 19.2 pp.; CIX from 7.6 to 6.1. The number of countries with data from two or more surveys since 2010 was 30 for the original and revised formulations and 15 when all the 11 indicators were included. CONCLUSIONS: Given the growing importance of newborn mortality, it would be desirable to include relevant coverage indicators in the CCI, but this would lead a reduction in data availability, and an underestimation of coverage inequalities. We propose that the 2017 version of the revised CCI should continue to be used.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,047
Score d'incertitude au seuil0,450

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
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 Opus0,043
Tête enseignante GPT0,245
Écart entre enseignants0,202 · 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.

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

Citations56
Publié2020
Routes d'admission1
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