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Enregistrement W4281664199 · doi:10.1192/bjo.2022.508

Sexual abuse and mental ill health in boys and men: what we do and don't know

2022· article· en· W4281664199 sur OpenAlexaff
Simon Rice, Scott D. Easton, Zac E. Seidler, John L. Oliffe

Notice bibliographique

RevueBJPsych Open · 2022
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueChild Abuse and Trauma
Établissements canadiensUniversity of VictoriaUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSexual abuseMental healthPsychiatryPopulationIntervention (counseling)EpidemiologyPsychologyMedicineClinical psychologyPoison controlSuicide preventionEnvironmental health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Summary The spectrum of adverse mental health trajectories caused by sexual abuse, broadly defined as exposure to rape and unwanted physical sexual contact, is well-known. Few studies have systematically appraised the epidemiology and impact of sexual abuse among boys and men. New meta-analytic insights ( k = 44; n = 45 172) reported by Zarchev and colleagues challenge assumptions that men experiencing mental ill health rarely report sexual abuse exposure. Adult-onset sexual abuse rates of 1–7% are observed in the general population, but for men experiencing mental ill health, adult lifetime prevalence was 14.1% (95% CI 7.3–22.4%), with past-year exposure 5.3% (95% CI 1.6–12.8%). We note that these rates are certainly underestimates, as childhood sexual abuse exposures were excluded. Boys and men with a sexual abuse history experience substantial disclosure and treatment barriers. We draw attention to population health gains that could be achieved via implementation of gender-sensitive assessment and intervention approaches for this at-risk population.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,707
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,032
Tête enseignante GPT0,348
Écart entre enseignants0,317 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeSans objet
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

Citations9
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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