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Enregistrement W6991540888

How vulnerable are care systems to future changes in demand and supply? Providing a framework to compare Austria, Spain, UK and Canada

2024· other· en· W6991540888 sur OpenAlexaboutno aff

Notice bibliographique

RevueEconstor (Econstor) · 2024
Typeother
Langueen
Domaine
Thématique
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesAgencia Estatal de InvestigaciónBundesministerium für Bildung, Wissenschaft und ForschungEuropean CommissionJoint Programming Initiative More Years, Better Lives
Mots-clésSalientTypologyEconomic shortageMicrosimulationLabour supplySocial policySocial careInternational comparisons
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper examines the evolving landscape of long-term care (LTC) provision in Austria, Spain, UK and Canada, four countries included in the collaborative research project WellCARE. Its aim is to provide a basis to understand the features and vulnerabilities of different care systems, highlighting the mechanisms affecting how and to what extent the demand for care is met today, and identifying the salient issues that will have to be addressed in the future. In the first part, we give an overview of different care regime classifications to provide the analytical framework for comparing and identifying the relevant traits of care systems as well as their trajectories over time. In the second part, we analyse the current care systems in the four countries in greater detail, using recent data covering a broad range of dimensions. Particular attention is paid to analysing how different factors influence the size and composition of the caregiving groups in society. Our analysis reveals the critical role of informal care in all countries, underscored by societal changes such as higher female labour force participation and declining fertility rates. While varying degrees of decommodification characterise LTC systems, all nations grapple with challenges of supply shortages and lengthy waiting lists, particularly in Canada and Spain. Microsimulation modelling is identified as a valuable tool for projecting future LTC demands and assessing policy interventions, accounting for demographic shifts, changing morbidity patterns, and social dynamics.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,139
Score d'incertitude au seuil0,279

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0030,005
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0060,002
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,011
Tête enseignante GPT0,225
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; 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'étudeSimulation ou modélisation
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
Publié2024
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Résumé présentoui

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