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Enregistrement W4403957583 · doi:10.3389/fgwh.2024.1455422

Safe limits on work hours for the nursing profession: a rapid evidence review

2024· review· en· W4403957583 sur OpenAlexaff
Heather Scott‐Marshall

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Global Women s Health · 2024
Typereview
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueSleep and Work-Related Fatigue
Établissements canadiensPublic Health OntarioUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésStaffingOccupational safety and healthHealth careNursingWork (physics)MedicineOccupational health nursingPatient safetyWorkforceBusinessPopulationEnvironmental healthPublic healthHealth policyPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Persistent staffing shortages in health care driven by years of inadequate funding and deficiencies in human resources planning, which overlooked the impacts of population aging, have converged into a crisis in health care settings. An essential consequence of the widespread and growing staffing shortfalls in health care has been increased pressure on nurses to work longer hours. The present rapid review has two major objectives: (1) to systematically review and synthesize evidence considering the health and human consequences of excessive work hours, work-related fatigue and associated occupational health and safety hazards; and, (2) to identify policies and practices that demonstrate efficacy in managing or mitigating the adverse effects of occupational fatigue. Findings show that shifts lasting longer than 12 h elevate the risk of occupational fatigue, leading to several fatigue-based hazards. Despite governmental restrictions on long work hours and occupational fatigue in safety-critical industries such as transport, aviation, and nuclear sectors, health care remains largely unregulated in this regard. Ensuring safe and high-quality care over the long term requires implementing adequate regulatory supports for work hour limits for nurses. These measures not only improve workplace satisfaction but also enhance patient outcomes, ultimately fostering a healthier and more resilient health care system.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,555
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,001
Bibliométrie0,0000,003
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,002
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 Opus0,107
Tête enseignante GPT0,463
Écart entre enseignants0,356 · 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.

Devis d'étudeSans objet
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

Citations20
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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