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Enregistrement W3186632164 · doi:10.1002/ab.21988

The effect of classroom aggression‐related peer group norms on students' short‐term trajectories of aggression

2021· article· en· W3186632164 sur OpenAlexafffund
Ana María Velásquez, Lina María Saldarriaga, Melisa Castellanos, William M. Bukowski

Notice bibliographique

RevueAggressive Behavior · 2021
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueBullying, Victimization, and Aggression
Établissements canadiensConcordia University
Organismes subventionnairesSocial Sciences and Humanities Research Council of CanadaFonds de Recherche du Québec-Société et CultureConcordia University
Mots-clésAggressionPsychologySalience (neuroscience)Developmental psychologyNorm (philosophy)Context (archaeology)Peer groupPoison controlPsychological interventionSocial psychologyMedicineCognitive psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

= 10.2 years) from 63 fourth-, fifth- and sixth- grade classrooms in nine mixed-sex schools in Bogotá, Colombia, we examined whether growth trajectories of measures of overt and relational aggression varied as a function of classroom norms for aggression. Multilevel growth mixture modeling revealed (a) distinct trajectories of overt and relational aggression for boys and girls and (b) that norm salience (i.e., the process by which a group norm is made salient via the punishments or reinforcements to the behavior within the group) was a better predictor of associations with trajectories of overt and relational aggression than were perceived injunctive norms (i.e., the perceived standards of what is approved or disapproved in a social context). In classrooms where popular or accepted children were perceived by their peers as aggressive, more boys followed an increasing trajectory of overt and relational aggression than a low-stable trajectory, and more girls followed a high-stable trajectory of relational aggression than a low-stable trajectory. These findings are discussed in terms of the practical implications for the design of educational interventions aimed at preventing aggression in classroom settings.

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)0,003
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 enseignants0,084
Score d'incertitude au seuil0,167

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,013
Tête enseignante GPT0,327
Écart entre enseignants0,314 · 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

Citations12
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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