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Enregistrement W2115063783 · doi:10.1177/1079063210369013

Contact Sexual Offending by Men With Online Sexual Offenses

2010· article· en· W2115063783 sur OpenAlexaff
Michael C. Seto, R. Karl Hanson, Kelly M. Babchishin

Notice bibliographique

RevueSexual Abuse · 2010
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiquePsychopathy, Forensic Psychiatry, Sexual Offending
Établissements canadiensPublic Safety CanadaRoyal Ottawa Mental Health Centre
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRecidivismPsychologyChild pornographyPornographyCommitSex offenderSex offenseSexual contactCriminologyPedophiliaClinical psychologySexual abusePoison controlInjury preventionThe InternetMedical emergencyMedicineDatabase

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

There is much concern about the likelihood that online sexual offenders (particularly online child pornography offenders) have either committed or will commit offline sexual offenses involving contact with a victim. This study addresses this question in two meta-analyses: the first examined the contact sexual offense histories of online offenders, whereas the second examined the recidivism rates from follow-up studies of online offenders. The first meta-analysis found that approximately 1 in 8 online offenders (12%) have an officially known contact sexual offense history at the time of their index offense (k = 21, N = 4,464). Approximately one in two (55%) online offenders admitted to a contact sexual offense in the six studies that had self-report data (N = 523). The second meta-analysis revealed that 4.6% of online offenders committed a new sexual offense of some kind during a 1.5- to 6-year follow-up (k = 9, N = 2,630); 2.0% committed a contact sexual offense and 3.4% committed a new child pornography offense. The results of these two quantitative reviews suggest that there may be a distinct subgroup of online-only offenders who pose relatively low risk of committing contact sexual offenses in the future.

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)0,018
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: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,029

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,018
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,005
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
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 Opus0,020
Tête enseignante GPT0,296
Écart entre enseignants0,275 · 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

Citations297
Publié2010
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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