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Enregistrement W3160360641 · doi:10.31234/osf.io/yfkdx

The Increase in COVID-19 Cases is Associated with Domestic Violence

2020· preprint· en· W3160360641 sur OpenAlexaboutno aff
Xin Qin, Kai Chi Yam, Minya Xu, Hao Zhang

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepreprint
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueIntimate Partner and Family Violence
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésDomestic violenceChinaPandemicCoronavirus disease 2019 (COVID-19)TollPublic healthSuicide preventionGeographyPolitical scienceDemographyPoison controlEconomic growthEnvironmental healthMedicineSocioeconomicsEconomicsSociologyNursingLaw

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Numerous anecdotal reports suggest that domestic violence has increased globally since the COVID-19 pandemic, but rarely are there cross-country empirical support for this claim. Using two unique datasets which comprises official domestic violence data from Southern China (N = 152 daily data points from January 1st to May 31st, 2020) and Google Trends data across four English-speaking countries (i.e., Australia, Canada, the United Kingdom, and the United States; N = 728 daily data points from January 1st to June 30th, 2020), we test the association between daily confirmed cases of COVID-19 and daily reports of domestic violence. We find that daily new cases are positively associated with domestic violence in Australia, Canada, the United Kingdom, and the United States, but not in China. However, one nuance of our findings in China is that this association is lagged. We speculate that it is because that China is the first to experience the pandemic during which many people were not acutely aware of or affected by COVID-19. These findings suggest that the COVID-19 health toll is beyond its direct costs on its infectees and provide insights into social policies on public health crises. Governments need to balance their COVID-19 responses with corresponding assistance toward women and children who might be at risk of domestic violence in this difficult time.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,010
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 enseignants0,047
Score d'incertitude au seuil0,094

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,010
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,002
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,001

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 Opus0,053
Tête enseignante GPT0,369
Écart entre enseignants0,316 · 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
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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