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Enregistrement W1989250234 · doi:10.1007/s10979-006-9010-7

An Archival Analysis of Actual Cases of Historic Child Sexual Abuse: A Comparison of Jury and Bench Trials.

2006· article· en· W1989250234 sur OpenAlexafffundabout
J. Don Read, Deborah A. Connolly, Andrew Welsh

Notice bibliographique

RevueLaw and Human Behavior · 2006
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueSexual Assault and Victimization Studies
Établissements canadiensKwantlen Polytechnic UniversitySimon Fraser University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaAlberta Law Foundation
Mots-clésPlaintiffJuryPsychologyVerdictChild sexual abuseLegal psychologyCriminologyWrongful deathJury trialSocial psychologyPoison controlLawSexual abuseInjury preventionPolitical scienceMedicineMedical emergency

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Logistic regression analyses were used to predict verdicts from 466 Canadian jury and 644 Canadian judge-alone criminal trials involving delayed or historic allegations of child sexual abuse. Variables in regard to the complainant and offence were selected from the legal, clinical, and experimental literatures, including mock juror research. Of six variables that had been related to decisions reached in mock juror research concerning delayed allegations of child sexual abuse (i.e., repressed memory testimony, involvement in therapy, length of delay, age of complainant, presence of experts, and frequency of abuse) two (age of complainant and presence of expert) predicted verdicts. An additional five variables (duration, severity, complainant-accused relationship, threats, and complainant gender) were also examined: of these, threats and the complainant-accused relationship reliably predicted jury verdicts. For judge-alone trials, five variables predicted verdict: length of the delay, offence severity, claims of repression, the relationship between complainant and accused, and presence of an expert. Implications of the jurors' and judges' differential sensitivity to these variables for future simulation and archival research are discussed.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,058
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 enseignants0,270
Score d'incertitude au seuil0,537

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,058
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0050,005
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,080
Tête enseignante GPT0,405
Écart entre enseignants0,325 · 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

Citations27
Publié2006
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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