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Enregistrement W4210954810 · doi:10.1002/9781118574003.wattso028

Trends Over Time in Clinical Assessment Practices with Individuals Who Have Sexually Offended

2016· other· en· W4210954810 sur OpenAlexaff
Calvin M. Langton, James R. Worling

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typeother
Langueen
DomainePsychology
ThématiquePsychopathy, Forensic Psychiatry, Sexual Offending
Établissements canadiensUniversity of WindsorUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRecidivismCognitive interviewPsychologyApplied psychologyInterviewTimelineHarmReliability (semiconductor)Scale (ratio)Sexual assaultMedical educationCognitionClinical psychologyMedicinePoison controlHuman factors and ergonomicsSocial psychologyPsychiatryPolitical scienceEnvironmental healthGeography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Assessment work with individuals who sexually harm others is a challenging task, requiring specialized skills ands tools. This chapter provides an overview of assessment practices with adolescents and adults who have committed sexual offences. We consider interviewing and the use of self‐report questionnaires; psychophysiological technologies, specifically phallometry, polygraphy, and measures of cognitive processing; and the assessment of risk for recidivism. We draw on large‐scale survey data collected over almost one‐quarter of a century from North American service providers to consider trends over time in these formats and methodologies, and we frame our discussion with reference to criteria underpinning evidence‐based assessment practices. Although progress has been made over the past three decades in establishing the evidence base for much of what is undertaken in applied settings, the need for more research is evident, most urgently to establish more firmly the reliability, validity, and clinical utility of current widespread practices.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,012
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,998
Score d'incertitude au seuil0,029

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,012
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,048
Tête enseignante GPT0,436
Écart entre enseignants0,388 · 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.

Devis d'étudeObservationnel
DomaineMéthodes
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

Citations1
Publié2016
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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