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Enregistrement W3128800597 · doi:10.3390/nu13020457

Tracking Progress from Policy Development to Implementation: A Case Study on Adoption of Mandatory Regulation for Nutrition Labelling in Malaysia

2021· article· en· W3128800597 sur OpenAlexfundno aff
SeeHoe Ng, Bridget Kelly, Heather Yeatman, Boyd Swinburn, Tilakavati Karupaiah

Notice bibliographique

RevueNutrients · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueGlobal Public Health Policies and Epidemiology
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesUniversiti Kebangsaan MalaysiaUniversity of WollongongKementerian Kesihatan MalaysiaInternational Development Research CentreAustralian Government
Mots-clésAccountabilityGovernment (linguistics)StakeholderCorporate governancePublic relationsCivil societyBusinessPolicy analysisPublic policyHealth policyPoliticsPublic administrationPublic healthPolitical scienceEconomicsEconomic growthMedicineFinanceNursing

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Mandatory nutrition labelling, introduced in Malaysia in 2003, received a “medium implementation” rating from public health experts when previously benchmarked against international best practices by our group. The rating prompted this qualitative case study to explore barriers and facilitators during the policy process. Methods incorporated semi-structured interviews supplemented with cited documents and historical mapping of local and international directions up to 2017. Case participants held senior positions in the Federal government (n = 6), food industry (n = 3) and civil society representations (n = 3). Historical mapping revealed that international directions stimulated policy processes in Malaysia but policy inertia caused implementation gaps. Barriers hindering policy processes included lack of resources, governance complexity, lack of monitoring, technical challenges, policy characteristics linked to costing, lack of sustained efforts in policy advocacy, implementer characteristics and/or industry resistance, including corporate political activities (e.g., lobbying, policy substitution). Facilitators to the policy processes were resource maximization, leadership, stakeholder partnerships or support, policy windows and industry engagement or support. Progressing policy implementation required stronger leadership, resources, inter-ministerial coordination, advocacy partnerships and an accountability monitoring system. This study provides insights for national and global policy entrepreneurs when formulating strategies towards fostering healthy food environments.

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)0,017
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,018
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,022
Score d'incertitude au seuil0,097

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0170,018
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0080,004
Communication savante0,0040,004
Science ouverte0,0020,004
Intégrité de la recherche0,0030,003
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 Opus0,066
Tête enseignante GPT0,380
Écart entre enseignants0,314 · 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'étudeQualitatif
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

Citations15
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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