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Enregistrement W4380048028 · doi:10.3390/ijerph20126082

Interventions for COVID-19 Vaccine Hesitancy: A Systematic Review and Narrative Synthesis

2023· review· en· W4380048028 sur OpenAlexaff
Rowan Terrell, Abdallah Alami, Daniel Krewski

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Environmental Research and Public Health · 2023
Typereview
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueVaccine Coverage and Hesitancy
Établissements canadiensUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPsychological interventionCINAHLPsycINFOMedicineMEDLINERandomized controlled trialSystematic reviewVaccinationFamily medicineNursingInternal medicineImmunology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Vaccines effectively protect against COVID-19, but vaccine hesitancy and refusal hinder vaccination rates. This systematic review aimed to (1) review and describe current interventions for addressing COVID-19 vaccine hesitancy/refusal and (2) assess whether these interventions are effective for increasing vaccine uptake. The protocol was registered prospectively on PROSPERO and comprehensive search included Medline, Embase, CINAHL, PsycInfo, and Web of Science databases. Only studies that evaluated the effectiveness of non-financial interventions to address COVID-19 vaccine hesitancy were included, while those focusing intentions or financial incentive were excluded. Risk of bias for all included studies was evaluated using Cochrane risk of bias tools. In total, six articles were included in the review (total participants n = 200,720). A narrative synthesis was performed due to the absence of common quantitative metrics. Except for one randomized controlled trial, all studies reported that interventions were effective, increasing COVID-19 vaccination rates. However, non-randomized studies were subject to confounding biases. Evidence on the effectiveness of COVID-19 vaccine hesitancy interventions remains limited and further evidence is needed for the development of clear guidance on effective interventions to increase vaccine uptake.

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)0,011
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,011
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,673
Score d'incertitude au seuil0,998

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0110,011
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
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 Opus0,292
Tête enseignante GPT0,533
Écart entre enseignants0,240 · 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.

Devis d'étudeRevue systématique
Domainenon disponible
GenreSynthèse

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

En bref

Citations15
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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