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Enregistrement W1986393423 · doi:10.1111/j.1360-0443.2005.01268.x

Social control and coercion in addiction treatment: towards evidence‐based policy and practice

2005· review· en· W1986393423 sur OpenAlexafffund
T. Cameron Wild

Notice bibliographique

RevueAddiction · 2005
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSubstance Abuse Treatment and Outcomes
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésCoercion (linguistics)AddictionScholarshipPublic relationsCriminal justicePublic healthPublic policySocial policySocial controlSocial workEvidence-based practicePsychologySocial psychologyCriminologyPolitical scienceMedicineNursingPsychiatryLaw

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Social pressures are often an integral part of the process of seeking addiction treatment. However, scientists have not developed conclusive evidence on the processes, benefits and limitations of using legal, formal and informal social control tactics to inform policy makers, service providers and the public. This paper characterizes barriers to a robust interdisciplinary analysis of social control and coercion in addiction treatment and provides directions for future research. APPROACH: Conceptual analysis and review of key studies and trends in the area are used to describe eight implicit assumptions underlying policy, practice and scholarship on this topic. FINDINGS: Many policies, programmes and researchers are guided by a simplistic behaviourist and health-service perspective on social controls that (a) overemphasizes the use of criminal justice systems to compel individuals into treatment and (b) fails to take into account provider, patient and public views. CONCLUSIONS: Policies and programmes that expand addiction treatment options deserve support. However, drawing a firm distinction between social controls (objective use of social pressure) and coercion (client perceptions and decision-making processes) supports a parallel position that rejects treatment policies, programmes, and associated practices that create client perceptions of coercion.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Autre devis · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,998
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,121
Tête enseignante GPT0,430
Écart entre enseignants0,308 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeAutre devis
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations129
Publié2005
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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