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Enregistrement W4205992033 · doi:10.3390/ijerph19020700

Costs of an Alcohol Measurement Intervention in Three Latin American Countries

2022· article· en· W4205992033 sur OpenAlexaff
Adriana Solovei, Jakob Manthey, Peter Anderson, Liesbeth Mercken, Eva Jané‐Llopis, Guillermina Natera Rey, Augusto Pérez Gómez, Juliana Mejía Trujillo, Inés Bustamante, Marina Piazza, Alejandra Pérez de León, Miriam Arroyo, Hein de Vries, Jürgen Rehm, Silvia Evers

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Environmental Research and Public Health · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSubstance Abuse Treatment and Outcomes
Établissements canadiensUniversity of TorontoMental Health Research Canada
Organismes subventionnairesEuropean Commission
Mots-clésLatin AmericansSession (web analytics)Intervention (counseling)AlcoholHarmMedicineHealth careEnvironmental healthGerontologyPsychologyBusinessNursingEconomicsPolitical scienceEconomic growthSocial psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Alcohol measurement in health care settings is an effective intervention for reducing alcohol-related harm. However, in many countries, costs related to alcohol measurement have not yet been transparently assessed, which may hinder its adoption and implementation. Costs of an alcohol measurement programme in three upper-middle-income Latin American countries were assessed via questionnaires and compared, as part of the quasi-experimental SCALA study. Additional to the intervention costs, the costs of three implementation strategies: standard training and clinical package, intensive training and clinical package, and community support, were assessed and subsequently translated into costs per additional alcohol measurement session. Results demonstrated that costs for one alcohol measurement session ranged between Int$ 0.67 and Int$ 1.23 in Colombia, Int$ 1.19 and Int$ 2.57 in Mexico, and Int$ 1.11 and Int$ 2.14 in Peru. Costs were mainly driven by the salaries of the health professionals. Implementation strategies costs per additional alcohol measurement session ranged between Int$ 1.24 and Int$ 6.17. In all three countries, standard training and a clinical package may be a promising implementation strategy with a relatively low cost per additional alcohol measurement session.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,009
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 enseignants0,037
Score d'incertitude au seuil0,074

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,009
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
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 Opus0,135
Tête enseignante GPT0,414
Écart entre enseignants0,279 · 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

Citations3
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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