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Enregistrement W2337881323 · doi:10.1177/1049731515605185

The Manifest and Latent Functions of Differential Response in Child Welfare

2015· article· en· W2337881323 sur OpenAlexaff
Daniel Ji, Richard Sullivan

Notice bibliographique

RevueResearch on Social Work Practice · 2015
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueChild Abuse and Trauma
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFidelityRecidivismWelfarePsychologyCoding (social sciences)Child protectionSocial workMilestoneSocial WelfareActuarial scienceSocial psychologyApplied psychologyDevelopmental psychologyClinical psychologyMedicinePolitical scienceComputer scienceStatisticsBusinessLawNursing

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Although previous research has explored the efficacy of differential response (DR) programs in child welfare, there have been no studies to date about coding decisions between designations by child protection service agencies. Research has explored client satisfaction with DR as well as rates of recidivism and removal/placement but with limited attention paid to the rationales behind coding decisions and recoding, once an initial designation pathway is assigned. This descriptive study uses data previously gathered by child protection social workers to qualitatively evaluate the fidelity of implementation of family development response (FDR) in British Columbia and the integrity of the program with regard to its stated objectives. Based on a random sample of intakes, decision-making fidelity to code as FDR or investigation (INV) was examined by exploring rationales behind coding at critical decision points and mechanisms for recoding during family involvement with child protective services. Subsequently, this study examined whether cases that had been coded as FDR differed substantially from INVs in terms of service provision, outcomes, and appropriateness of FDR for high-risk cases.

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)0,037
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,106
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 enseignants0,037
Score d'incertitude au seuil0,198

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0370,106
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,003
Études des sciences et des technologies0,0020,010
Communication savante0,0030,004
Science ouverte0,0010,005
Intégrité de la recherche0,0010,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,000

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 Opus0,168
Tête enseignante GPT0,455
Écart entre enseignants0,287 · 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

Citations4
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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