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Enregistrement W4390345165 · doi:10.3390/ijerph21010045

Using ERIC to Assess Implementation Science in Drowning Prevention Interventions in High-Income Countries: A Systematic Review

2023· review· en· W4390345165 sur OpenAlexaboutno aff
Malena Della Bona, Gemma Crawford, Brooklyn Royce, Jonine Jancey, Justine E. Leavy

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Environmental Research and Public Health · 2023
Typereview
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueHealth Policy Implementation Science
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPsychological interventionPublic healthDocumentationCall to actionSystematic reviewIntervention (counseling)Medical educationOccupational safety and healthMedicineSuicide preventionPoison controlPsychologyMEDLINENursingPolitical scienceEnvironmental healthBusinessComputer sciencePathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This systematic review identifies and describes the use of the Expert Recommendation for Implementing Change (ERIC) concepts and strategies using public health approaches to drowning prevention interventions as a case study. International calls for action have identified the need to better understand the implementation of drowning prevention interventions so that intervention design and implementation is improved. In high-income countries (HICs), interventions are sophisticated but still little is known or written about their implementation. The review was registered on PROSPERO (number CRD42022347789) and followed the PRISMA guidelines. Eight databases were searched. Articles were assessed using the Public Health Ontario Meta-tool for quality appraisal of public health evidence. Forty-nine articles were included. Where ERIC strategies were reported, the focus was on evaluative and iterative strategies, developing partnerships and engaging the target group. The review identified few articles that discussed intervention development and implementation sufficiently for strategies to be replicated. Findings will inform further research into the use and measurement of implementation strategies by practitioners and researchers undertaking work in drowning prevention in HICs and supports a call to action for better documentation of implementation in public health interventions.

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)0,113
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,303
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: Revue systématique
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,113
Score d'incertitude au seuil0,599

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,1130,303
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0030,002
Méta-épidémiologie (sens large)0,0110,013
Bibliométrie0,0250,025
Études des sciences et des technologies0,0020,002
Communication savante0,0080,007
Science ouverte0,0030,004
Intégrité de la recherche0,0040,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,001

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 Opus0,877
Tête enseignante GPT0,776
Écart entre enseignants0,102 · 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'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

Citations11
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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