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Enregistrement W3191145550 · doi:10.1177/0306624x18754764

What Works (or Does Not) in Community Risk Management for Persons Convicted of Sexual Offenses? A Contemporary Perspective

2021· review· en· W3191145550 sur OpenAlexaff
Robin Wilson, Jeffrey C. Sandler

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology · 2021
Typereview
Langueen
DomainePsychology
ThématiquePsychopathy, Forensic Psychiatry, Sexual Offending
Établissements canadiensMcMaster University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésLegislatureSex offenderAffect (linguistics)WitnessPerspective (graphical)Risk managementPsychologyCriminologyPolitical scienceSuicide preventionPublic relationsRisk assessmentPoison controlBusinessMedicineComputer securityLawEnvironmental health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Contemporary data from the United States show that rates of sexual offending and reoffending have been in steady decline for decades. Nonetheless, nonprofessionals continue to view sexual violence as a community safety issue fraught with risk and uncertainty. The past 30 years have been witness to considerable research and practice in the assessment, treatment, and risk management of persons who have sexually offended. Gains have also been made in regard to prevention and citizen education. Modern day technologies include actuarial risk assessment instruments, measures of criminogenic need and treatment progress, refinements to treatment processes, and the establishment of evidence-based models. Legislative authorities in the United States and elsewhere have also attempted to affect risk in the community with, perhaps, lesser degrees of success. This article reviews current policies and practices, with a specific focus on what happens when offenders are released to the community (e.g., how public policies intended to track offenders and/or restrict their movements can negatively affect community reintegration). Comprehensive approaches to community sexual offender management are examined in addition to suggestions of unique approaches intended to ensure citizen buy-in and engagement.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,013

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0030,003
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0030,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,462
Tête enseignante GPT0,467
Écart entre enseignants0,004 · 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'étudeRevue systématique
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

Citations4
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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