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Enregistrement W4220861734 · doi:10.3389/fpubh.2022.869232

Perspective: Young Workers at Higher Risk for Carcinogen Exposures

2022· article· en· W4220861734 sur OpenAlexafffundabout
Caitlin M. Sweet, Joanne Telfer, Alison Palmer, Sajjad S Fazel, Cheryl Peters

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Public Health · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueOccupational Health and Safety Research
Établissements canadiensUniversity of CalgarySimon Fraser UniversityWorld Wildlife Fund CanadaAlberta Health Services
Organismes subventionnairesWorkSafeBC
Mots-clésEnvironmental healthOccupational safety and healthPopulationRisk assessmentOccupational exposureMedicineOccupational medicineYoung adultDemographyGerontologyPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Young workers, those under the age of 25, are considered a vulnerable working population, primarily due to their increased risk of injury. In this study we investigate if young workers may also be at an increased risk for occupational exposure to carcinogens. Using the 2006 and 2016 Canadian Census of Population and previously obtained CAREX Canada data, this study aimed to identify sectors and occupations that have high proportions of young workers and where potential exists for exposure to known and suspected carcinogens. Key groups where young workers are likely at a higher risk for occupational exposure to carcinogens were identified. Our work shows that young workers in construction, outdoor occupations, and farming are key groups that warrant further investigation. These specific groups are highlighted because of the large number of young workers employed in these sectors/situations, the high number of possible carcinogen exposures, and the potential for higher risk behavior patterns that typically occur in these types of jobs. While there is no data available to develop carcinogen exposure estimates specific to young workers, it is our perspective that young workers are likely at a higher risk for occupational exposure to carcinogens. Our findings identify opportunities to improve the occupational health and safety for this vulnerable population, particularly for young construction workers, farm workers, and outdoor workers.

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: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Commentaire · Signal consensuel: Commentaire
Score de désaccord entre enseignants0,151
Score d'incertitude au seuil0,301

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0170,003

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 Opus0,104
Tête enseignante GPT0,446
Écart entre enseignants0,342 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreCommentaire

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

En bref

Citations5
Publié2022
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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