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Enregistrement W4297825054 · doi:10.1111/sltb.12908

Effect of helping suicidal people using text messaging: An evaluation of effects and best practices of the Canadian suicide prevention Service's text helpline

2022· article· en· W4297825054 sur OpenAlexaffabout
Louis‐Philippe Côté, Brian L. Mishara

Notice bibliographique

RevueSuicide and Life-Threatening Behavior · 2022
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueSuicide and Self-Harm Studies
Établissements canadiensEthica (Canada)Université du Québec à Montréal
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésHelplinePsychological interventionIntervention (counseling)Text messagingSuicide preventionService (business)Poison controlPsychologyAction planCrisis interventionInjury preventionHuman factors and ergonomicsApplied psychologyMedicineHelp-seekingMedical emergencySocial psychologyMental healthPsychiatryInternet privacyComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Empirical research on best practices in suicide prevention text intervention is scarce. We present analyses of exchanges concerning suicide on the Canadian Suicide Prevention Service (CSPS) text helpline. OBJECTIVE: To describe the users of the CSPS text service, explore the perceived impact of the service, and identify intervention characteristics associated with a greater likelihood of positive or negative effects of the exchanges. METHODS: We analyzed data from 112 transcripts using quantitative content analysis, counselor assessments of the calls, and responses by callers to pre-call questionnaires. RESULTS: Counselors infrequently conducted a complete suicide risk assessment, but almost always thoroughly explored resources and discussed possible solutions to callers' problems. An operational action plan was rarely developed. Only one technique, reinforcing a strength or a positive action of the caller, was a significant predictor of positive effects of the call. The number of words exchanged during the intervention was positively correlated with the completeness of explorations of resources and solutions and the development of an action plan. CONCLUSIONS: High-quality effective interventions can be delivered via text messages. Using reinforcement of strengths and encouraging longer calls is recommended. Intervention effects were comparable to those reported in studies of telephone and chat services.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,022
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,567
Score d'incertitude au seuil0,861

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,022
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,095
Tête enseignante GPT0,403
Écart entre enseignants0,308 · 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

Citations8
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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