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Enregistrement W4321374646 · doi:10.1186/s12913-023-09086-3

How Zambia reduced inequalities in under-five mortality rates over the last two decades: a mixed-methods study

2023· article· en· W4321374646 sur OpenAlexaff
Choolwe Jacobs, Mwiche Musukuma, Brivine Sikapande, Ovost Chooye, Fernando C. Wehrmeister, Ties Boerma, Charles Michelo, Andrea Katryn Blanchard

Notice bibliographique

RevueBMC Health Services Research · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueGlobal Maternal and Child Health
Établissements canadiensUniversity of Manitoba
Organismes subventionnairesBill and Melinda Gates Foundation
Mots-clésMedicineNursing researchHealth informaticsHealth administrationPublic healthInequalityQuality of Life ResearchHealth services researchMortality rateEnvironmental healthNursingSurgery

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Zambia experienced a major decline in under-five mortality rates (U5MR), with one of the fastest declines in socio-economic disparities in sub-Saharan Africa in the last two decades. We aimed to understand the extent to which, and how, Zambia has reduced socio-economic inequalities in U5MR since 2000. METHODS: Using nationally-representative data from Zambia Demographic Health Surveys (2001/2, 2007, 2013/14 and 2018), we examined trends and levels of inequalities in under-five mortality, intervention coverage, household water and sanitation, and fertility. This analysis was integrated with an in-depth review of key policy and program documents relevant to improving child survival in Zambia between 1990 and 2020. RESULTS: The under-five mortality rate (U5MR) declined from 168 to 64 deaths per 1000 live births between 2001/2 and 2018 ZDHS rounds, particularly in the post-neonatal period. There were major reductions in U5MR inequalities between wealth, education and urban-rural residence groups. Yet reduced gaps between wealth groups in estimated absolute income or education levels did not simultaneously occur. Inequalities reduced markedly for coverage of reproductive, maternal, newborn and child health (RMNCH), malaria and human immunodeficiency virus interventions, but less so for water or sanitation and fertility levels. Several policy and health systems drivers were identified for reducing RMNCH inequalities: policy commitment to equity in RMNCH; financing with a focus on disadvantaged groups; multisectoral partnerships and horizontal programming; expansion of infrastructure and human resources for health; and involvement of community stakeholders and service providers. CONCLUSION: Zambia's major progress in reducing inequalities in child survival between the poorest and richest people appeared to be notably driven by government policies and programs that centrally valued equity, despite ongoing gaps in absolute income and education levels. Future work should focus on sustaining these gains, while targeting families that have been left behind to achieve the sustainable development goal targets.

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)0,013
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,022
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,078
Score d'incertitude au seuil0,155

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0130,022
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,148
Tête enseignante GPT0,544
Écart entre enseignants0,396 · 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'étudeQualitatif
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

Citations11
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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