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Enregistrement W4388635306 · doi:10.21203/rs.3.rs-3461637/v1

Impact of COVID-19 on care homes: A qualitative study of experiences of black carers in UK

2023· preprint· en· W4388635306 sur OpenAlexaff
Paul Wesley Thompson

Notice bibliographique

RevueResearch Square · 2023
Typepreprint
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueGeriatric Care and Nursing Homes
Établissements canadiensKellogg's (Canada)
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésThematic analysisCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Qualitative researchMental healthCoping (psychology)PandemicNursingPsychology2019-20 coronavirus outbreakWork (physics)MedicineGerontologyPsychiatrySociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract COVID-19 has drastically impacted care home residents, families, and staff. However, little is known about the impact of this pandemic on carers from the ethnically minoritised background. The present research explored the experiences of UK’s black carers during COVID-19. A semi-structured interview-based qualitative study was conducted involving black carers from Berkshire, Hampshire, and Oxfordshire. Interviews were conducted online through Microsoft Teams, and a thematic analysis was performed on verbatim transcribed interviews. The present study included 15 participants from three UK counties which have a large number of care homes. The analysis of interviews resulted in the development of seven themes: 1) reactions to COVID, 2) infection control in the work environment, 3) workplace discrimination, 4) impact of COVID on well-being, 5) coping mechanisms and impact of deaths, 6) reflection on challenges, and 7) recommendations to care home managers. In conclusion, the black carers reported a substantial impact on their mental and physical health. They recognized the need for timely information, sufficient and fair availability of PPEs, more support, better communication, and equitable work distribution to maintain their mental and physical health.

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)0,007
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,012
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: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,048
Score d'incertitude au seuil0,096

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,012
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0120,009
Communication savante0,0040,003
Science ouverte0,0020,006
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,335
Tête enseignante GPT0,647
Écart entre enseignants0,311 · 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

Citations0
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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