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Enregistrement W2020303268 · doi:10.14713/pcsp.v7i2.1093

Contrasting Two Clients in Emotion-Focused Therapy for Depression 2: The Case of "Eloise," "It's Like Opening the Windows and Letting the Fresh Air Come In"

2011· article· en· W2020303268 sur OpenAlexaff
Rhonda N. Goldman, Jeanne C. Watson, Leslie S. Greenberg

Notice bibliographique

RevuePragmatic Case Studies in Psychotherapy · 2011
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiquePsychotherapy Techniques and Applications
Établissements canadiensYork UniversityUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésWatsonPsychologyOutcome (game theory)Session (web analytics)Depression (economics)PsychotherapistPerceptionPsychoanalysisComputer scienceArtificial intelligence

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper presents a good-outcome case of "Eloise," an individual drawn from the York II Depression study and treated with emotion-focused therapy (EFT) (Goldman, Greenberg, & Angus, 2006). Using the case comparison method, this study considers data from an observer-rated measure of emotional processing during therapy, the client's perceptions of change as measured by post-session and post-therapy questionnaires, the therapist's perceptions of change as measured by post-session reports, and post-therapy interview data, to form an understanding of factors that contributed to change. Eloise's case study is designed to compare and contrast with Watson, Goldman, and Greenberg's (2011) case study of Tom, a poor-outcome case drawn from a similar RCT. The Eloise and Tom case studies extend and build upon the cases presented by the authors of Case Studies in Emotion-Focused Treatment of Depression: A Comparison of Good and Poor Outcome (Watson, Goldman, & Greenberg, 2007), which consist of three good outcome and three poor outcome clients compared and contrasted using the case-comparison method.

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)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,016
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Étude de cas · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,047

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,016
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0100,010
Communication savante0,0050,003
Science ouverte0,0020,007
Intégrité de la recherche0,0050,005
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 Opus0,078
Tête enseignante GPT0,408
Écart entre enseignants0,330 · 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'étudeÉtude de cas
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

Citations24
Publié2011
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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