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Enregistrement W4407984177 · doi:10.1177/10482911251317583

Return to Work After Injuries: Legal Challenges for Seafarers in Canada

2025· article· en· W4407984177 sur OpenAlexafffundabout
Desai Shan, Alex Medley, Barbara Neis, Contessa Small

Notice bibliographique

RevueNEW SOLUTIONS A Journal of Environmental and Occupational Health Policy · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueMaritime Navigation and Safety
Établissements canadiensUniversity of OttawaMemorial University of Newfoundland
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchSocial Sciences and Humanities Research Council of CanadaMemorial University of Newfoundland
Mots-clésBusinessWork (physics)Government (linguistics)CertificateCompensation (psychology)Occupational safety and healthWorkers' compensationStakeholderHuman factors and ergonomicsPoison controlPublic relationsMedicineEnvironmental healthPolitical sciencePsychologyLawEngineeringSocial psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Return to work (RTW) after injury requires strong stakeholder coordination. Seafaring work is associated with high injury rates, but seafarers’ RTW is understudied. As federally regulated workers, Canadian seafarers are protected by the Canadian Human Rights Act, which prohibits discrimination based on disability. Following a work-related injury or illness, seafarers are eligible for provincial workers’ compensation benefits and RTW; however, RTW is also subject to federal regulations, including the requirement to have a valid marine medical certificate (MMC). This complex regulatory landscape may negatively influence seafarer RTW. Drawing upon a sociolegal study, we find that MMC-related human rights complaints against the federal government highlight the legal challenges seafarers face in the RTW process. Interview findings suggest that to ensure a valid MMC and employment eligibility, injured seafarers might avoid filing compensation claims or RTW before recovery. We recommend the federal-provincial agencies adopt more efficient coordination policies to support seafarers’ RTW.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,013
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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 enseignants0,125
Score d'incertitude au seuil0,907

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,013
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0280,006
Communication savante0,0070,002
Science ouverte0,0030,004
Intégrité de la recherche0,0030,005
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0070,000

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 Opus0,014
Tête enseignante GPT0,280
Écart entre enseignants0,265 · 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'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

Citations2
Publié2025
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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