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Enregistrement W3172086662 · doi:10.1108/ijhrh-02-2021-0037

Nurses' knowledge and attitude towards COVID-19 in the context of the acute health care settings in Jordan

2021· article· en· W3172086662 sur OpenAlexaff
Sajidah Alhwamdih, Hamzeh Y. Abunab, Abdullah Algunmeeyn, Imad Alfayoumi, Sana Alazwari

Dossier post-publication

OpenAlex signale ce travail comme rétracté, mais aucune notice correspondante de Retraction Watch ne figure dans cette base.

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Human Rights in Healthcare · 2021
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueCOVID-19 and Mental Health
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésContext (archaeology)Positive attitudeFront lineOutbreakCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Health careMedicineNursingPsychologyFamily medicineDiseaseSocial psychologyInfectious disease (medical specialty)Internal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Purpose Nurses are at the front line in facing the COVID-19 outbreak and are at increased risk of becoming infected and might be the source of transmission in health-care facilities and the community. The purpose of this study is to assess the knowledge and attitude toward COVID1-19 among nurses in acute care settings in Jordan. This is expected to help with the global initiative to combat the COVID-19 epidemic. Design/methodology/approach A cross-sectional design was used to survey nurses' knowledge and attitude of COVID-19 among Jordanian nurses working in acute care settings. Findings The grand mean of knowledge items response was 8.94, implying that respondents possessed a high level of knowledge. The overall attitude score was positive for the participants, with a mean score of 5.93. Moreover, the results showed a significant relationship between knowledge and attitude scores. Originality/value The findings suggest that nurses in Jordan showed a high level of knowledge and a positive attitude toward COVID-19 during the outbreak's rapid rise period. This study showed specific aspects of knowledge and attitudes that should be focused on in future awareness and educational programs to promote all preventive and safety measures of COVID-19.

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)0,005
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 enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,022

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,061
Tête enseignante GPT0,481
Écart entre enseignants0,420 · 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
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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