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Enregistrement W4283525983 · doi:10.31235/osf.io/tf5wd

The School's Suicide Postvention Response

2022· preprint· en· W4283525983 sur OpenAlexaff
Anna S. Mueller, Seth Abrutyn

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepreprint
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueSuicide and Self-Harm Studies
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésForegroundingPsychological interventionPsychologySuicide preventionMedicineMedical educationPoison controlPsychiatryMedical emergency

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In this chapter, we discuss how Poplar Grove High School responded to suicide losses at the school. Crisis responses focused on suicide losses are often referred to as suicide “postvention,” and, when the losses are among youth, schools are a key site of response. Suicide postvention specifically encompasses the activities and organized interventions we undertake to limit suffering as much as possible, promote healing, and prevent additional suicides. Schools’ postvention strategies can greatly shape how the loss of a young person impacts the student body. Indeed, if there is any hope of encouraging the help-seeking we know is crucial yet frequently downplayed, schools must preventively establish and continuously revise evidence- and best-practices-based suicide postvention strategies. We begin by discussing why suicide postvention is so difficult for schools – in part because the science and funding is lacking. We by foregrounding youth’s experiences and words during postvention reveal how important it is to acknowledge the pain of suicide loss on a community. We then discuss the critical role of teachers, the structure of crisis counseling on the day of, and how inequalities in response can impact youth. We conclude by discussing reasons for hope for the future. For information on the methodology used in this study, please see https://annasmueller.files.wordpress.com/2019/04/2016_mueller_abrutyn_asr_under_pressure.pdf.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,012
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,038

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,012
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0060,003
Communication savante0,0040,003
Science ouverte0,0010,006
Intégrité de la recherche0,0020,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0110,002

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 Opus0,055
Tête enseignante GPT0,373
Écart entre enseignants0,318 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreAutre

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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