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Enregistrement W2892509454 · doi:10.1111/sjop.12488

Peer victimization through a trauma lens: Identifying who is at risk for negative outcomes

2018· article· en· W2892509454 sur OpenAlexaffabout
Irene K. Hong, Weijun Wang, Debra Pepler, Wendy Craig

Notice bibliographique

RevueScandinavian Journal of Psychology · 2018
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueBullying, Victimization, and Aggression
Établissements canadiensYork UniversityQueen's University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPeer victimizationPsychologyPsychosocialSituational ethicsPeer groupMental healthDistressContext (archaeology)Clinical psychologyPoison controlSuicide preventionDevelopmental psychologySocial psychologyPsychiatryMedicineMedical emergency

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Peer victimization is a chronic stressor that occurs within the context of peer interactions and has been robustly associated with numerous negative psychological and social adjustment problems. Although increased frequency of peer victimization has been linked to psychosocial problems, few researchers have studied the role of duration and pervasiveness of victimization (i.e., number of places it occurs). The objective of this study was to examine how frequency, duration, and pervasiveness of peer victimization are associated with youth adjustment. Canadian adolescents (N = 879), ages 12-18 completed an online survey about experiences with peer victimization. Youth also answered questions about internalizing problems, distress, relationship quality with family, friends, and adults in their school and community, as well as academic functioning. Data were analyzed using multinomial logistic regression modeling. Both duration and pervasiveness of peer victimization were predictive of increased internalizing problems, distress, relationship problems, and academic difficulties. Duration and pervasiveness of peer victimization were identified as important factors to consider when predicting youth psychosocial adjustment. By asking questions about these situational factors, parents, teachers, and healthcare providers may more effectively identify youth who are at risk for experiencing mental health problems associated with peer victimization.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
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 enseignants0,053
Score d'incertitude au seuil0,106

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0040,002
Études des sciences et des technologies0,0030,002
Communication savante0,0030,003
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,061
Tête enseignante GPT0,391
Écart entre enseignants0,330 · 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

Citations15
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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