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Enregistrement W2167888287 · doi:10.1177/0093854809360043

Decision Making and Aggression in Forensic Psychiatric Inpatients

2010· article· en· W2167888287 sur OpenAlexaff
Stephanie Bass, David Nußbaum

Notice bibliographique

RevueCriminal Justice and Behavior · 2010
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiquePsychopathy, Forensic Psychiatry, Sexual Offending
Établissements canadiensOntario Shores Centre for Mental Health SciencesUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTypologyAggressionPsychologyPsychological interventionClinical psychologyCognitionPoison controlIowa gambling taskHuman factors and ergonomicsEmpirical researchPsychiatryMedicineMedical emergency

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This study provides initial empirical support for a novel neurobiological decision-making model proposed by Nussbaum (2005), applied to an aggression typology (Nussbaum, Saint-Cyr, & Bell, 1997). The Iowa Gambling Task (IGT; Bechara, Damasio, Damasio, & Anderson, 1994) was analyzed for forensic inpatients using both the traditional method of scoring reflecting motivational decision making and a novel method developed by Yechiam, Busemeyer, Stout, and Bechara (2005) that provides scores for three cognitive decision-making components: attention, learning, and response-choice consistency. Predatory seclusions were predicted by traditional motivational scoring of the IGT but not by the cognitive scores. Conversely, Irritable seclusions were predicted only by the cognitive scoring system. Based on these findings, the utilization of the aggression typology and the inclusion of these clinical measures could enhance and refine violent risk assessment, suggest specific treatment targets for different aggression types, and monitor responses to interventions prior to release into the community.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,828
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,030
Tête enseignante GPT0,361
Écart entre enseignants0,331 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

Citations24
Publié2010
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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