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Enregistrement W3177115269 · doi:10.1002/hpm.3263

COVID‐19 and progress towards achieving universal health coverage in Africa: A case of Nigeria

2021· article· en· W3177115269 sur OpenAlexaff
Amos Abimbola Oladunni, Yusuff Adebayo Adebisi, Adeola Bamisaiye, Alaka Hassan Olayemi, Esther Bosede Ilesanmi, Alumuku Iordepuun Micheal, Aniekan Ekpenyong, Don Eliseo Lucero‐Prisno

Notice bibliographique

RevueThe International Journal of Health Planning and Management · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueHealthcare Systems and Reforms
Établissements canadiensCentre for Global Health Research
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPandemicGovernment (linguistics)Economic growthPovertyBusinessHealth careWorkforceDeveloping countryGlobal healthCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Healthcare systemDevelopment economicsMedicineEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Universal Health Coverage (UHC) 2030 is a global health target, and countries are making efforts to convert plans into tangible results. Nigeria, the most populated country in Africa, has made commitments towards UHC2030 target but is underperforming across many building blocks of health and progress has been slow. The arrival of COVID-19 poses additional pressure on the already feeble health system causing the government to direct focus towards containing the pandemic. However, existing gaps in health workforce density, weak primary health care infrastructure and inadequate budgetary allocation have resulted in inequitable access to basic healthcare services. This situation weighs most heavily on the poor who are mostly part of the informal economy thereby pushing people further into poverty. On the other hand, COVID-19 has provided valuable insights into Nigeria's current health system status which hopefully can be helpful in strengthening efforts towards building resilient health system and preparing the country towards future pandemic. The pandemic has highlighted the importance of essential health services and the need to strengthen primary healthcare system. It is, therefore, important that stakeholders in Nigeria and other African countries carry out situation analysis of the current health systems towards achieving UHC2030.

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)0,003
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,536
Score d'incertitude au seuil0,300

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
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 Opus0,069
Tête enseignante GPT0,331
Écart entre enseignants0,263 · 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

Citations27
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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