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Enregistrement W6946258506 · doi:10.26180/c.6252630

COMPARE Project

2022· other· en· W6946258506 sur OpenAlexaboutno aff

Notice bibliographique

RevueMonash University · 2022
Typeother
Langueen
DomaineImmunology and Microbiology
ThématiqueToxoplasma gondii Research Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesAustralian Research Council
Mots-clésWork (physics)CommonwealthIncentiveCompensation (psychology)Duration (music)Variance (accounting)Policy analysisRate of return

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In Australia, state, territory and commonwealth governments have established an array of workers' compensation systems that collectively seek to achieve the greatest return to work outcomes at the lowest cost to society. While sharing this important public health objective, these systems differ substantially in approach. There is much variance between the schemes with respect to policy and practice and very little quality published evidence regarding the relative impact of policy settings on return to work outcomes. The COMpensation Policy And Return to work Effectiveness (COMPARE) project was established to develop an evidence base that can support development and implementation of effective return to work policy in Australia. The project adopts a comparative effectiveness methodology, comparing outcomes between jurisdictions and using sophisticated statistical techniques to identify policy settings that have positive, negative or neutral effects on return to work and duration of income replacement. We also compare outcomes before and after changes in policy, such as amendments to workers' compensation legislation. The project team, led by Alex Collie, is supported by a national policy and data advisory group providing expert assistance, advice and guidance to the study investigators. The project is one part of a larger international study including Canadian and European workers' compensation jurisdictions. The project involves analysis of the National Dataset of Compensated Based Statistics and the National Return to Work Survey. The COMPARE project started in 2015 and has produced many findings.

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)0,028
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,045
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: Autre
Score de désaccord entre enseignants0,684
Score d'incertitude au seuil0,976

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0280,045
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0030,003
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0050,003
Science ouverte0,0040,008
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,3160,070

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 Opus0,019
Tête enseignante GPT0,234
Écart entre enseignants0,214 · 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; l’étiquette directe de Gemma et le classifieur distillé Codex s’accordent sur ce qui est montré ici.

Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreAutre

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
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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