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Psychopathy and the predictive validity of the PCL-R: an international perspective

2000· article· en· W2047653279 sur OpenAlexaff
Robert D. Hare, Danny Clark, Martin Grann, David Thornton

Notice bibliographique

RevueBehavioral Sciences & the Law · 2000
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiquePsychopathy, Forensic Psychiatry, Sexual Offending
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPsychopathyRecidivismGeneralizability theoryPsychologyHuman factors and ergonomicsPoison controlMetric (unit)Perspective (graphical)Antisocial personality disorderCriminal justicePredictive validityInjury preventionMental healthSuicide preventionPsychiatryClinical psychologyCriminologyMedicineSocial psychologyMedical emergencyDevelopmental psychologyPersonalityComputer scienceEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Its controversial past notwithstanding, psychopathy has emerged as one of the most important clinical constructs in the criminal justice and mental health systems. One reason for the surge in theoretical and applied interest in the disorder is the development and widespread adoption of reliable and valid methods for its measurement. The Hare PCL-R provides researchers and clinicians with a common metric for the assessment of psychopathy, and has led to a surge in replicable and meaningful findings relevant to the issue of risk for recidivism and violence, among other things. Most of the research thus far has been based on North American samples of offenders and forensic psychiatric patients. We summarize this research and compare it with findings from several other countries, including England and Sweden. We conclude that the ability of the PCL-R to predict recidivism, violence, and treatment outcome has considerable cross-cultural generalizability, and that the PCL-R and its derivatives play a major role in the understanding and prediction of crime and violence.

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)0,019
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,044
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 enseignants0,019
Score d'incertitude au seuil0,098

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0190,044
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0060,004
Études des sciences et des technologies0,0010,008
Communication savante0,0040,005
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,003
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 Opus0,069
Tête enseignante GPT0,387
Écart entre enseignants0,317 · 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

Citations635
Publié2000
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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