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Enregistrement W2954775897 · doi:10.1177/0020731419859834

Social Violence, Structural Violence, Hate, and the Trauma Surgeon

2019· article· en· W2954775897 sur OpenAlexaff
Tanya L. Zakrison, Davel Milián Valdés, Carles Muntaner

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Health Services · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueHealth and Conflict Studies
Établissements canadiensPublic Health OntarioUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésHarmCriminologyStructural violencePoliticsStructural inequalityEconomic JusticeAlienationPsychological interventionPopulationSocial issuesMedicinePsychologyPolitical scienceSociologyLawPsychiatryEnvironmental health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Violence can be committed against oneself or against another person or group. As trauma surgeons, we are often required to administer urgent surgical interventions on patients who have sustained life-threatening injuries, including from violence. The roots of such violence, nationally and globally, are related to structures of discrimination and alienation, termed “structural violence.” This is embedded in ubiquitous social structures and normalized by stable institutions and regular experience while “normalizing the abnormal.” Surgeons and physicians have a long history of critical analysis of the upstream “causes of the causes” to understand and prevent further harm. Hate can be well adapted to the classic public health model of the spread of “disease,” with hate speech as the vector leading to direct violence. Social medicine views social inequality as the cause of disease, with political action required to protect and improve population health. It acknowledges the need to address and end structural violence, through political solutions. It is our responsibility to create the dignified environments of growth and progress for our patients and to challenge the agents of harm such as hate and discrimination. As Dr. Norman Bethune, the father of social surgery stated, “Charity should be abolished, and replaced by justice.”

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,244
Score d'incertitude au seuil0,580

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
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 Opus0,027
Tête enseignante GPT0,415
Écart entre enseignants0,388 · 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.

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

Citations21
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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