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Enregistrement W3099744071 · doi:10.1101/2020.11.17.20231498

Impact of a public policy restricting staff mobility between long-term care homes in Ontario, Canada during the COVID-19 pandemic

2020· preprint· en· W3099744071 sur OpenAlexaffabout
Aaron Jones, Alexander Watts, Salah Uddin Khan, Jack Forsyth, Kevin A. Brown, Andrew P. Costa, Isaac I. Bogoch, Nathan M. Stall

Notice bibliographique

RevuemedRxiv · 2020
Typepreprint
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueGeriatric Care and Nursing Homes
Établissements canadiensSinai Health SystemSt. Joseph’s Healthcare HamiltonPublic Health OntarioSt Joseph's Health CentreBlueDot (Canada)University Health NetworkUniversity of TorontoWomen's College HospitalMcMaster UniversityImpactInstitute for Clinical Evaluative Sciences
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésLong-term careMcNemar's testTerm (time)Coronavirus disease 2019 (COVID-19)PandemicDemographyTest (biology)Observational studyDemographic economicsMedicineGeographyNursingStatisticsMathematicsEconomicsSociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Objectives To assess changes in the mobility of staff between long-term care homes in Ontario, Canada before and after enactment of public policy restricting staff from working at multiple homes. Design Pre-post observational study. Setting and Participants 623 long-term cares homes in Ontario, Canada between March 2020 and June 2020. Methods We used anonymized mobile device location data to approximate connectivity between all 623 long-term care homes in Ontario during the 7 weeks before (March 1 – April 21) and after (April 22 – June 13) the policy restricting staff movement was implemented. We visualized connectivity between long-term care homes in Ontario using an undirected network and calculated the number of homes that had a connection with another long-term care home and the average number of connections per home in each period. We calculated the relative difference in these mobility metrics between the two time periods and compared within-home changes using McNemar’s test and the Wilcoxon rank-sum test. Results In the period preceding restrictions, 266 (42.7%) long-term care homes had a connection with at least one other home, compared to 79 (12.7%) homes during the period after restrictions, a drop of 70.3% (p <0.001). The average number of connections in the before period was 3.90 compared to 0.77 in after period, a drop of 80.3% (p < 0.001). In both periods, mobility between long-term care homes was higher in homes located in larger communities, those with higher bed counts, and those part of a large chain. Conclusions and Implications Mobility between long-term care homes in Ontario fell sharply after an emergency order by the Ontario government limiting long-term care staff to a single home, though some mobility persisted. Reducing this residual mobility should be a focus of efforts to reduce risk within the long-term care sector during the COVID-19 pandemic.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
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 enseignants0,940
Score d'incertitude au seuil0,432

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0030,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,002
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 Opus0,112
Tête enseignante GPT0,418
Écart entre enseignants0,305 · 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
Publié2020
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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