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Enregistrement W4366088656 · doi:10.21153/thl2023art1769

Bayanihan E-Konsulta: A volunteer-driven response to the COVID-19 pandemic in the Philippines

2023· article· en· W4366088656 sur OpenAlexaff
Janine Patricia G Robredo, Raymond John S. Naguit, Keisha Mangalili

Notice bibliographique

RevueThe Humanitarian Leader · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTelemedicine and Telehealth Implementation
Établissements canadiensInstitute on Governance
Organismes subventionnairesUniversity of the PhilippinesUniversity of Santo Tomas
Mots-clésAccountabilityHealth careCredibilityPublic relationsPopulationBusinessAgency (philosophy)Political scienceEconomic growthMedicineEnvironmental healthSociologyEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

COVID-19 stretched health systems worldwide, but its deepest impacts were disproportionately felt across certain population segments. In the Philippines, a low-middle income country with one of the longest pandemic-induced lockdowns, the most marginalised communities suffered the most, and had little agency to afford and access care. Socioeconomic barriers, compounded by the misallocation of limited resources and the militarisation and overall mismanagement of the response, widened inequities, and resulted in poorer health outcomes for these groups. In an attempt to redress this, the Office of the Vice President of the Philippines sought to fill gaps in health delivery and access by launching Bayanihan E-Konsulta (BEK), a free telemedicine platform for indigent Filipinos. Through a Facebook messenger service that ran on free data, patients were given the opportunity to consult with health professionals regarding their medical concerns at no cost. Relevant social services, such as prescription delivery, laboratory assistance, and food and financial aid, were also streamlined in the platform. Recognising limitations in funding, the program banked on the mobilisation of health professionals and volunteers, and relied on capacity building initiatives and the establishment of inter-agency collaborations. Institutional credibility, intersectoral collaboration, and effective management of team dynamics were identified as enabling factors for the program's effectiveness. Transparency attracted partnerships, and trust in leadership inspired solidarity, volunteerism, and continued service. Inclusivity in different project stages improved engagement and encouraged shared participation and accountability, allowing for resilience and sustained action. Overall, BEK stands as a successful example of a low-cost public/private/volunteer health response in a time of crisis. This paper discusses the critical challenges, considerations, and the iterations to the service implemented by the BEK team, providing insights for public health leaders and other low-to-middle income countries when tailoring responses to future public health emergencies.

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 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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,300
Score d'incertitude au seuil0,897

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,001

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 Opus0,173
Tête enseignante GPT0,408
Écart entre enseignants0,235 · 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 tête enseignante, 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
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

Citations2
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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