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Auto-Regressive Integrated Moving Average Model (ARIMA): conceptual and methodological aspects and applicability in infant mortality / Modelo Autorregressivo Integrado de Médias Móveis (ARIMA): aspectos conceituais e metodológicos e sua aplicabilidade na mortalidade infantil
Silva, Aline Beatriz dos Santos; Araújo, Ana Catarina de Melo; Frias, Paulo Germano de; Vilela, Mirella Bezerra Rodrigues; Bonfim, Cristine Vieira do.
  • Silva, Aline Beatriz dos Santos; Universidade Federal de Pernambuco. Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Recife. BR
  • Araújo, Ana Catarina de Melo; Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Recife. BR
  • Frias, Paulo Germano de; Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira. Recife. BR
  • Vilela, Mirella Bezerra Rodrigues; Universidade Federal de Pernambuco. Recife. BR
  • Bonfim, Cristine Vieira do; Fundação Joaquim Nabuco. Recife. BR
Rev. Bras. Saúde Mater. Infant. (Online) ; 21(2): 647-656, Apr.-June 2021. tab, graf
Article in English | LILACS | ID: biblio-1340660
ABSTRACT
Abstract This reflective theoretical article, aims to discuss conceptual and methodological aspects about the applications of time series modeling, in particular, the Integrated Auto-regressive Moving Average model and its applicability in infant mortality. This modeling makes it possible to predict future values using past data, outlining and estimating possible scenarios of the health event, highlighting its magnitude. Due to the persistence of infant mortality as a public health problem, the applicability of this method is useful in the timely and systematic management of child health indicators, in addition to being a method with low operating cost, which in contexts of cost reduction in public healthcare services, becomes a potential management tool. However, there are still gaps in the use of statistical methods in the decision-making and policy-making process in public healthcare, such as the modeling in question. These are methodological (robust statistics), institutional (outdated information systems) and cultural obstacles (devaluation of the data produced, mainly at the local level).
RESUMO
Resumo Este artigo, de cunho teórico-reflexivo, objetiva discutir os aspectos conceituais e metodológicos sobre as aplicações da modelagem de série temporal, em especial, o Modelo Autorregressivo Integrado de Médias Móveis e sua aplicabilidade na mortalidade infantil. Essa modelagem possibilita prever os valores futuros utilizando os dados passados, delineando e estimando os cenários possíveis do evento em saúde, evidenciando a sua magnitude. Devido à persistência da mortalidade infantil como um problema de saúde pública, a aplicabilidade desse método é útil no gerenciamento oportuno e sistemático dos indicadores da saúde infantil, além de ser um método que apresenta baixo custo operacional, que, em contextos de redução de gastos em saúde, se torna uma ferramenta de gestão em potencial. No entanto, ainda há lacunas na utilização de métodos estatísticos no processo decisório e formulador de políticas em saúde, a exemplo da modelagem em questão. São obstáculos de natureza metodológica (estatística robusta), institucional (sistemas de informações defasados) e cultural (desvalorização dos dados produzidos, principalmente em nível local).
Subject(s)


Full text: Available Index: LILACS (Americas) Main subject: Infant Mortality / Time Series Studies / Child Health / Health Status Indicators Type of study: Diagnostic study / Etiology study / Prognostic study / Risk factors Limits: Child / Humans Country/Region as subject: South America / Brazil Language: English Journal: Rev. Bras. Saúde Mater. Infant. (Online) Journal subject: Sa£de P£blica / Sa£de da Mulher Year: 2021 Type: Article Affiliation country: Brazil Institution/Affiliation country: Fundação Joaquim Nabuco/BR / Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira/BR / Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco/BR / Universidade Federal de Pernambuco/BR

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