On the Assessment of Children in Suspected Child Sexual Abuse in Light of Daubert and Frye: Limitations of Profiles and Interviews as Scientifically Grounded Evidence
Notice bibliographique
Résumé
Practice with children and families entails the higher probability of encountering forensic issues of child sexual abuse (CSA) assessments for which relatively few psychologists, allied mental health and legal practitioners are sufficiently well equipped. The current paper reviews some of the key psycholegal issues bearing on the assessment of suspected CSA in the contexts of: (a) recent psycholegal precedence and common law rules of reliability and admissibility of CSA profile evidence; (b) the empirical problems with CSA syndromes; and (c) the problems with children's interviews as evidence, and suggestions for valid interviewing guidelines supporting free recall. These psycholegal issues are presented in terms of the Frye standard for expert testimony and the Federal Rules of Evidence, with recent American and Canadian case illustrations, such as Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Hadden v. State of Florida (1997), Bighead v. The United States of America (1997), Diocese of Winona v. Interstate Fire & Cas. Co. (1994), and R. v. Simpson (1996).
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,089 | 0,188 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,003 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,005 | 0,012 |
| Communication savante | 0,005 | 0,008 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,007 |
| Intégrité de la recherche | 0,003 | 0,004 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».