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Enregistrement W3197464917 · doi:10.3390/ijerph18179357

Improving Social Justice in COVID-19 Health Research: Interim Guidelines for Reporting Health Equity in Observational Studies

2021· article· en· W3197464917 sur OpenAlexafffund
Alba Antequera, Daeria O. Lawson, Stephen G. Noorduyn, Omar Dewidar, Marc T. Avey, Zulfiqar A Bhutta, Catherine Chamberlain, Holly Ellingwood, Damian Francis, Sarah Funnell, Elizabeth Tanjong Ghogomu, Regina Greer-Smith, Tanya Horsley, Clara Juandó‐Prats, Janet Jull, Elizabeth Kristjansson, Julian Little, Stuart G. Nicholls, Miriam Nkangu, Mark Petticrew, Gabriel Rada, Anita Rizvi, Larissa Shamseer, Melissa K. Sharp, Janice Tufte, Peter Tugwell, Francisca Verdugo‐Paiva, Harry Wang, Xiaoqin Wang, Lawrence Mbuagbaw, Vivian Welch

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Environmental Research and Public Health · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueHealth disparities and outcomes
Établissements canadiensSt. Michael's HospitalOttawa HospitalCarleton UniversityUniversity of TorontoRoyal College of Physicians and Surgeons of CanadaBruyèreUniversity of OttawaPublic Health Agency of CanadaPublic Safety CanadaHospital for Sick ChildrenQueen's UniversityMcMaster UniversityImpact
Organismes subventionnairesInstituto de Salud Carlos IIICanadian Institutes of Health Research
Mots-clésObservational studyInterimHealth equitySocial determinants of healthEquity (law)Strengthening the reporting of observational studies in epidemiologyGlobal healthPublic relationsEnvironmental healthPolitical sciencePsychologyPublic healthMedicineBusinessNursing

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The COVID-19 pandemic has highlighted the global imperative to address health inequities. Observational studies are a valuable source of evidence for real-world effects and impacts of implementing COVID-19 policies on the redistribution of inequities. We assembled a diverse global multi-disciplinary team to develop interim guidance for improving transparency in reporting health equity in COVID-19 observational studies. We identified 14 areas in the STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology) checklist that need additional detail to encourage transparent reporting of health equity. We searched for examples of COVID-19 observational studies that analysed and reported health equity analysis across one or more social determinants of health. We engaged with Indigenous stakeholders and others groups experiencing health inequities to co-produce this guidance and to bring an intersectional lens. Taking health equity and social determinants of health into account contributes to the clinical and epidemiological understanding of the disease, identifying specific needs and supporting decision-making processes. Stakeholders are encouraged to consider using this guidance on observational research to help provide evidence to close the inequitable gaps in health outcomes.

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)0,848
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,906
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesMétarecherche
DomaineSignal candidat: Présentation des résultats · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,152
Score d'incertitude au seuil0,187

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,8480,906
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0050,014
Méta-épidémiologie (sens large)0,0120,021
Bibliométrie0,0330,031
Études des sciences et des technologies0,0090,022
Communication savante0,0250,015
Science ouverte0,0150,020
Intégrité de la recherche0,0310,030
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0090,007

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 Opus0,878
Tête enseignante GPT0,698
Écart entre enseignants0,180 · 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; l’étiquette directe de Gemma et le classifieur distillé Codex s’accordent sur ce qui est montré ici.

Devis d'étudeSans objet
DomainePrésentation des résultats
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations29
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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