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Enregistrement W4402648262 · doi:10.3390/ijerph21091233

Core Competencies of the Public Health Workforce in Climate Change and Extreme Weather Events Preparedness, Response, and Recovery: A Scoping Review

2024· review· en· W4402648262 sur OpenAlexafffund
Thierry Perreault-Carranza, Vivian Ni, Jonathan Savoie, Jacob Saucier, Joey Frenette, Jalila Jbilou

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Environmental Research and Public Health · 2024
Typereview
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueClimate Change and Health Impacts
Établissements canadiensUniversité de MonctonUniversité de Sherbrooke
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchUniversité de MonctonUniversité du Québec à RimouskiEli Lilly and Company
Mots-clésExtreme weatherPreparednessWorkforceContext (archaeology)Climate changePublic healthPublic relationsCore competencyWorkforce developmentPolitical scienceMedicineMedical educationBusinessNursingGeographyMarketing

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Climate change poses a significant threat to public health and safety, necessitating an urgent, coordinated response. Public health officials must be well-trained to effectively prepare for, respond to, and recover from extreme weather events. Despite emerging frameworks, a gap remains in their systematic application, risking future unpreparedness. This review aimed to identify the necessary competencies for public health professionals to manage climate change and the best methods to teach these skills. An academic librarian helped develop a keyword chain for a PubMed search, which included original articles and reviews concerning our research questions published in English or French between 1 January 2013 and 31 January 2024. Out of 255 potential articles, 31 were included in this scoping review. The results aligned with our objectives, revealing three main themes: core competencies, training and pedagogy strategies, and assessment approaches for public health professionals' preparedness, responses, and recovery in the context of climate change and extreme weather events. This scoping review enabled us to provide a set of clear recommendations for future research and practice in training the public health workforce for managing extreme weather events and climate change.

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)0,012
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,039
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: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,012
Score d'incertitude au seuil0,062

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0120,039
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,003
Bibliométrie0,0100,008
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0040,004
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,560
Tête enseignante GPT0,501
Écart entre enseignants0,060 · 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
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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