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Enregistrement W2148282447 · doi:10.1521/jsyt.2013.32.2.72

Narrative and Solution-Focused Therapies: A Twenty-Year Retrospective

2013· article· en· W2148282447 sur OpenAlexaffvenue
Jeff Chang, David Nylund

Notice bibliographique

RevueJournal of Systemic Therapies · 2013
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueCounseling, Therapy, and Family Dynamics
Établissements canadiensAthabasca University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésNarrativeNarrative therapySummitSituatedSolution focused brief therapyMental healthPostmodernismPsychological resiliencePsychotherapistPsychologyNarrative reviewHistorySociologyEpistemologyLiteratureComputer scienceArtGeographyPhilosophyArtificial intelligence

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The Therapeutic Conversations (TC 1) Conference in Tulsa, Oklahoma in 1991 was a historic event in the advancement of postmodern therapies. We (David, a narrative therapist, and Jeff, a solution-focused therapist) were profoundly affected by this summit of the pioneering voices in narrative, solution-focused, strategic, and systemic therapy. This article highlights the evolution of both narrative and solution-focused therapy since TC 1 from our distinct, but overlapping vantage points. We have noted the increased differentiation of these approaches therapies since they were first compared (Chang & Phillips, 1993). While this differentiation is significant, we note that a hybrid of narrative and solution-focused therapy is being practiced among new practitioners, a development that may not have been predicted or hoped for by first and second-generation narrative and solution-focused therapists. This development is situated within the current climate of evidence-based practice, the recovery model of mental health, positive psychology, strength-based approaches, and the recent emphasis on resilience. Finally, we comment on the perils and possibilities of current developments and speculate as to what this might mean for the future of both approaches.

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)0,008
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,029
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,018
Score d'incertitude au seuil0,041

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0080,029
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0040,004
Études des sciences et des technologies0,0120,005
Communication savante0,0050,004
Science ouverte0,0010,005
Intégrité de la recherche0,0020,006
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,013
Tête enseignante GPT0,261
Écart entre enseignants0,248 · 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'étudeSans objet
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

Citations33
Publié2013
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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