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Enregistrement W3025083514 · doi:10.1080/07448481.2020.1757681

Prevention of sexual violence among college students: Current challenges and future directions

2020· article· en· W3025083514 sur OpenAlexafffund
Erin E. Bonar, Sarah DeGue, Antonia Abbey, Ann L. Coker, Christine Lindquist, Heather L. McCauley, Elizabeth Miller, Charlene Y. Senn, Martie P. Thompson, Quyen Ngo, Rebecca M. Cunningham, Maureen A. Walton

Notice bibliographique

RevueJournal of American College Health · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueSexual Assault and Victimization Studies
Établissements canadiensUniversity of Windsor
Organismes subventionnairesEunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human DevelopmentNational Institute on Alcohol Abuse and AlcoholismCanadian Institutes of Health ResearchCenters for Disease Control and PreventionNational Institutes of Health
Mots-clésPsychological interventionSummitVulnerability (computing)Transformative learningPsychologyContext (archaeology)Sexual violenceSuicide preventionPoison controlInclusion (mineral)Public healthSocial psychologyEnvironmental healthMedicineDevelopmental psychologyCriminologyPsychiatryNursingComputer security

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Objective Preventing sexual violence among college students is a public health priority. This paper was catalyzed by a summit convened in 2018 to review the state of the science on campus sexual violence prevention. We summarize key risk and vulnerability factors and campus-based interventions, and provide directions for future research pertaining to campus sexual violence. Results and Conclusions: Although studies have identified risk factors for campus sexual violence, longitudinal research is needed to examine time-varying risk factors across social ecological levels (individual, relationship, campus context/broader community and culture) and data are particularly needed to identify protective factors. In terms of prevention, promising individual and relational level interventions exist, including active bystander, resistance, and gender transformative approaches; however, further evidence-based interventions are needed, particularly at the community-level, with attention to vulnerability factors and inclusion for marginalized students.

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)0,026
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,032
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,026
Score d'incertitude au seuil0,138

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0260,032
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0030,004
Communication savante0,0070,008
Science ouverte0,0030,007
Intégrité de la recherche0,0060,007
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0120,001

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 Opus0,051
Tête enseignante GPT0,392
Écart entre enseignants0,341 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations141
Publié2020
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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