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Enregistrement W4400735827 · doi:10.1093/heapol/czae056

The cost of inaction: a global tool to inform nutrition policy and investment decisions on global nutrition targets

2024· article· en· W4400735827 sur OpenAlexafffund
Sakshi Jain, Sameen Ahsan, Zachary Robb, B. Crowley, Dylan Walters

Notice bibliographique

RevueHealth Policy and Planning · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineNursing
ThématiqueChild Nutrition and Water Access
Établissements canadiensNutrition International
Organismes subventionnairesGlobal Affairs Canada
Mots-clésInvestment (military)BusinessEnvironmental resource managementRisk analysis (engineering)Economic growthNatural resource economicsEconomicsPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

At present, the world is off-track to meet the World Health Assembly global nutrition targets for 2025. Reducing the prevalence of stunting and low birthweight (LBW) in children, and anaemia in women, and increasing breastfeeding rates are among the prioritized global nutrition targets for all countries. Governments and development partners need evidence-based data to understand the true costs and consequences of policy decisions and investments. Yet there is an evidence gap on the health, human capital, and economic costs of inaction on preventing undernutrition for most countries. The Cost of Inaction tool and expanded Cost of Not Breastfeeding tool provide country-specific data to help address the gaps. Every year undernutrition leads to 1.3 million cases of preventable child and maternal deaths globally. In children, stunting results in the largest economic burden yearly at US$548 billion (0.7% of global gross national income [GNI]), followed by US$507 billion for suboptimal breastfeeding (0.6% of GNI), US$344 billion (0.3% of GNI) for LBW and US$161 billion (0.2% of GNI) for anaemia in children. Anaemia in women of reproductive age (WRA) costs US$113 billion (0.1% of GNI) globally in current income losses. Accounting for overlap in stunting, suboptimal breastfeeding and LBW, the analysis estimates that preventable undernutrition cumulatively costs the world at least US$761 billion per year, or US$2.1 billion per day. The variation in the regional and country-level estimates reflects the contextual drivers of undernutrition. In the lead-up to the renewed World Health Assembly targets and Sustainable Development Goals for 2030, the data generated from these tools are powerful information for advocates, governments and development partners to inform policy decisions and investments into high-impact low-cost nutrition interventions. The costs of inaction on undernutrition continue to be substantial, and serious coordinated action on the global nutrition targets is needed to yield the significant positive human capital and economic benefits from investing in nutrition.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,707
Score d'incertitude au seuil0,517

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
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)0,0000,000

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 Opus0,049
Tête enseignante GPT0,413
Écart entre enseignants0,364 · 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

Citations16
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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