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Enregistrement W3080379546 · doi:10.1007/s00038-020-01416-0

Attitudes and practices of public health academics towards research funding from for-profit organizations: cross-sectional survey

2020· article· en· W3080379546 sur OpenAlexfundno aff
Rima Nakkash, Ahmed Ali, Hala Alaouié, Khalil El Asmar, Norbert Hirschhorn, Sanaa Mugharbil, Iman Nuwayhid, Leslie London, Amina Saban, Sabina Faiz Rashid, Md Koushik Ahmed, Cécile Knai, Charlotte Bigland, Rima Afifi

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Public Health · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiquePublic Health Policies and Education
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesInternational Development Research Centre
Mots-clésSampling frameSalaryPublic healthCross-sectional studyPublic relationsLogistic regressionDescriptive statisticsBusinessEnvironmental healthPolitical scienceDemographic economicsPsychologyMedicineEconomicsNursingPopulation

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVES: The growing trend of for-profit organization (FPO)-funded university research is concerning because resultant potential conflicts of interest might lead to biases in methods, results, and interpretation. For public health academic programmes, receiving funds from FPOs whose products have negative health implications may be particularly problematic. METHODS: A cross-sectional survey assessed attitudes and practices of public health academics towards accepting funding from FPOs. The sampling frame included universities in five world regions offering a graduate degree in public health; 166 academics responded. Descriptive, bivariate, and logistic regression analyses were conducted. RESULTS: Over half of respondents were in favour of accepting funding from FPOs; attitudes differed by world region and gender but not by rank, contract status, % salary offset required, primary identity, or exposure to an ethics course. In the last 5 years, almost 20% of respondents had received funding from a FPO. Sixty per cent of respondents agreed that there was potential for bias in seven aspects of the research process, when funds were from FPOs. CONCLUSIONS: Globally, public health academics should increase dialogue around the potential harms of research and practice funded by FPOs.

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)0,011
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,021
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Incitatifs · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,989
Score d'incertitude au seuil0,057

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0110,021
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,743
Tête enseignante GPT0,666
Écart entre enseignants0,076 · 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.

Devis d'étudeObservationnel
DomaineIncitatifs
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

Citations3
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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