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Enregistrement W2172190299 · doi:10.1037/a0016081

Preventing vicarious traumatization of mental health therapists: Identifying protective practices.

2009· article· en· W2172190299 sur OpenAlexafffund
Richard L. Harrison, Marvin J. Westwood

Notice bibliographique

RevuePsychotherapy · 2009
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueCounseling Practices and Supervision
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesSocial Sciences and Humanities Research Council of CanadaMichael Smith Health Research BC
Mots-clésPsychologyEmpathyPsycINFOMental healthMindfulnessNarrativeOptimismPsychotherapistApplied psychologySocial psychologyMEDLINE

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This qualitative study identified protective practices that mitigate risks of vicarious traumatization (VT) among mental health therapists. The sample included six peer-nominated master therapists, who responded to the question, "How do you manage to sustain your personal and professional well-being, given the challenges of your work with seriously traumatized clients?" Data analysis was based upon Lieblich, Tuval-Mashiach, and Zilber's (1998) typology of narrative analysis. Findings included nine major themes salient across clinicians' narratives of protective practices: countering isolation (in professional, personal and spiritual realms); developing mindful self-awareness; consciously expanding perspective to embrace complexity; active optimism; holistic self-care; maintaining clear boundaries; exquisite empathy; professional satisfaction; and creating meaning. Findings confirm and extend previous recommendations for ameliorating VT and underscore the ethical responsibility shared by employers, educators, professional bodies, and individual practitioners to address this serious problem. The novel finding that empathic engagement with traumatized clients appeared to be protective challenges previous conceptualizations of VT and points to exciting new directions for research, theory, training, and practice. (PsycINFO Database Record (c) 2010 APA, all rights reserved).

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)0,012
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,038
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,012
Score d'incertitude au seuil0,062

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0120,038
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0060,007
Communication savante0,0030,004
Science ouverte0,0020,007
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,058
Tête enseignante GPT0,421
Écart entre enseignants0,363 · 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'étudeQualitatif
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

Citations303
Publié2009
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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