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Enregistrement W4416404456 · doi:10.1215/03616878-12317985

Health Care as Social Investment? Public Opinion on Trade-Offs Between Curative and Preventive Care in Four OECD Countries

2025· article· en· W4416404456 sur OpenAlexaff
Olivier Jacques, Sharon Baute, Marius R. Busemeyer, David Weisstanner

Notice bibliographique

RevueJournal of Health Politics Policy and Law · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueMental Health and Patient Involvement
Établissements canadiensUniversité de Montréal
Organismes subventionnairesUniversität KonstanzAmerican Political Science Association
Mots-clésPreventive careHealth carePublic opinionPublic healthPublic health careCurative treatmentPreventive healthcare

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

CONTEXT: The COVID-19 pandemic highlighted the importance of public health programs in preventing diseases and providing health security for entire populations. Yet, governments invest very little in preventive health care. While it is generally assumed that this lack of public investment reflects individuals' lack of interest in public health, few studies have actually examined the public's preferences on this issue. Drawing on the literature on social investments, this article brings politics into the study of individuals' preferences for public health and curative care. METHODS: The authors rely on an original survey conducted in four OECD countries among 8,000 respondents to assess how citizens trade off preventive and curative care. FINDINGS: The authors show that higher trust and liberal social values are associated with support for preventive health care, as both variables correlate with support for policies whose benefits unfold in the long term. By contrast, individuals with poor self-rated health and low satisfaction with health care services prioritize expenditures in curative care that are beneficial to them in the short term. CONCLUSIONS: These findings advance previous research by identifying the groups that demand additional investments in public health and those who prefer to allocate more resources toward curative care.

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)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
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 enseignants0,052
Score d'incertitude au seuil0,104

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0020,005
Communication savante0,0030,001
Science ouverte0,0000,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,163
Tête enseignante GPT0,495
Écart entre enseignants0,332 · 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
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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