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Enregistrement W3197676350 · doi:10.1080/14999013.2021.1972061

Intersection between Justice-Involved Youth Personality Profiles and Criminal Risk-Need Patterns

2021· article· en· W3197676350 sur OpenAlexaffabout
Yuliya Kotelnikova, Celeste D. Lefebvre, Mary Ann Campbell, Donaldo D. Canales, Catherine Stewart

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Forensic Mental Health · 2021
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiquePsychopathy, Forensic Psychiatry, Sexual Offending
Établissements canadiensUniversity of New BrunswickIzaak Walton Killam Health Centre
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRecidivismPsychologyMillon Clinical Multiaxial InventoryPersonalityCriminal justiceClinical psychologyIntervention (counseling)Personality Assessment InventoryPersonality disordersDevelopmental psychologySocial psychologyPsychiatryCriminology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

To purpose of the current study was to inform system level decision-making about the value of integrating clinically relevant personality information with criminogenic need risk appraisal in justice-involved youth. Using a Canadian sample of youth referred for court-ordered psychological assessments ( N = 201, M age =15.62 years; 70% male), we examined the patterns of association and differentiation between youths’ Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI) criminogenic need/risk profiles with personality profiles derived from the personality scales of the Millon Adolescent Clinical Inventory (MACI, Millon, Millon adolescent clinical inventory. National Computer Systems, 1993). Specifically, latent profile analysis identified four MACI based personality profiles: externalizing, internalizing, dependent/followers, and complex dysregulated personality profiles. These groups varied significantly on YLS/CMI risk-need profiles. Although both externalizing and complex dysregulated sub-types represented higher criminal risk, their intervention needs diverged meaningfully. These results provide insight into the heterogeneity of justice-involved youth and point to the need for system resources that allow for appropriate intervention matching to maximize the goal of recidivism risk reduction in youth.

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)0,004
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 enseignants0,190
Score d'incertitude au seuil0,377

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,064
Tête enseignante GPT0,376
Écart entre enseignants0,312 · 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

Citations2
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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