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Enregistrement W4399493284 · doi:10.1186/s12913-024-11119-4

Impact of health spending on hospitalization rates in Baltic countries: a comparative analysis

2024· article· en· W4399493284 sur OpenAlexaff
Huan Jiang, Alexander Tran, Inese Gobiņa, Janina Petkevičienė, Rainer Reile, Mindaugas Štelemėkas, Ričardas Radišauskas, Shannon Lange, Jürgen Rehm

Notice bibliographique

RevueBMC Health Services Research · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueGlobal Health Care Issues
Établissements canadiensCanada Research ChairsUniversity of TorontoPublic Health OntarioCentre for Addiction and Mental Health
Organismes subventionnairesNational Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism
Mots-clésHealth informaticsNursing researchHealth administrationMedicinePublic healthHealth economicsEnvironmental healthHealth services researchQuality of Life ResearchNursing

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

INTRODUCTION: This study examines the association between healthcare indicators and hospitalization rates in three high-income European countries, namely Estonia, Latvia, and Lithuania, from 2015 to 2020. METHOD: We used a sex-stratified generalized additive model (GAM) to investigate the impact of select healthcare indicators on hospitalization rates, adjusted by general economic status-i.e., gross domestic product (GDP) per capita. RESULTS: Our findings indicate a consistent decline in hospitalization rates over time for all three countries. The proportion of health expenditure spent on hospitals, the number of physicians and nurses, and hospital beds were not statistically significantly associated with hospitalization rates. However, changes in the number of employed medical doctors per 10,000 population were statistically significantly associated with changes of hospitalization rates in the same direction, with the effect being stronger for males. Additionally, higher GDP per capita was associated with increased hospitalization rates for both males and females in all three countries and in all models. CONCLUSIONS: The relationship between healthcare spending and declining hospitalization rates was not statistically significant, suggesting that the healthcare systems may be shifting towards primary care, outpatient care, and on prevention efforts.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,022

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,183
Tête enseignante GPT0,633
Écart entre enseignants0,450 · 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'étudeObservationnel
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
Publié2024
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