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Enregistrement W4213343863 · doi:10.1177/00207020211067946

From public health to cyber hygiene: Cybersecurity and Canada’s healthcare sector

2021· article· en· W4213343863 sur OpenAlex
Alex Wilner, Harrison Luce, Eva Ouellet, Olivia Williams, Nelson Costa

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.
aboutLe titre ou le résumé porte un signal canadien du lexique géographique.

Notice bibliographique

RevueInternational Journal Canada s Journal of Global Policy Analysis · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueCOVID-19 Digital Contact Tracing
Établissements canadiensCarleton University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésHealth careJurisdictionPrivate sectorPublic sectorBusinessPublic relationsPandemicPublic administrationPolitical scienceComputer securityCoronavirus disease 2019 (COVID-19)MedicineLawComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The COVID-19 pandemic has ushered in a wave of cyberattacks targeting the healthcare sector, including against hospitals, doctors, patients, medical companies, supply chains, universities, research laboratories, and public health organizations at different levels of jurisdiction and across the public and private sectors. Despite these concerns, cybersecurity in Canadian healthcare is significantly understudied. This article uses a series of illustrative examples to highlight the challenges, outcomes, and solutions Canada might consider in addressing healthcare cybersecurity. The article explores the various rationales by which Canadian healthcare may be targeted, unpacks several prominent types of cyberattack used against the healthcare sector, identifies the different malicious actors motivated to conduct such attacks, provides insights derived from three empirical cases of healthcare cyberattack (Boston Children’s Hospital [2014], Anthem [2015], National Health Service [2017]), and concludes with lessons for a Canadian response to healthcare cybersecurity from several international perspectives (e.g., Australia, New Zealand, the UK, Norway, and the Netherlands).

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.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Communication savante
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,715
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0020,000
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 Opus0,021
Tête enseignante GPT0,310
Écart entre enseignants0,288 · 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