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Enregistrement W4310984310 · doi:10.1080/14999013.2022.2150335

Violence Prevention Climate in Civil and Forensic Mental Health Settings: Common Goal, Different Views?

2022· article· en· W4310984310 sur OpenAlexafffundabout
Marie‐Hélène Goulet, Marjolie Latulippe, Pierre Pariseau‐Legault, Nutmeg Hallett, Anne G. Crocker

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Forensic Mental Health · 2022
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiquePsychopathy, Forensic Psychiatry, Sexual Offending
Établissements canadiensInstitut national de psychiatrie légale Philippe-PinelUniversité du Québec en OutaouaisUniversité de MontréalInstitut universitaire en santé mentale de MontréalInstitut Universitaire en Santé Mentale de Québec
Organismes subventionnairesRéseau de recherche portant sur les interventions en sciences infirmières du Québec
Mots-clésSeclusionMental healthPsychological interventionForensic sciencePsychologyMedicinePsychiatryClinical psychologyVeterinary medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This study aimed to explore staff and patients’ views on the violence prevention climate in civil and forensic mental health settings. We conducted a cross-sectional survey of 110 inpatients and 198 staff members from three civil mental health hospitals (including two forensic units) and one forensic mental health hospital in Canada. Staff and patients’ perceptions of the violence prevention climate on civil and forensic mental health units were measured using the modified violence prevention climate scale, French version (VPC-M-FR). Multiple analyses of variance (ANOVAs) were performed to assess differences in the VPC-M-FR total and subscale scores (staff action, patient action, therapeutic environment) between patients and staff, settings (civil vs. forensic), restrictive practices (presence vs. absence of seclusion or restraints), incidents of violence during hospitalization (presence vs. absence), and victimization (presence vs. absence). In both settings, patients’ views of the violence prevention climate were significantly more positive than those of the staff. Staff in forensic mental health settings had a more positive perception of the violence prevention climate than those in civil mental health units. The results contribute to a better understanding of the violence prevention climate among staff and patients and will guide future interventions within civil and forensic settings.

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)0,011
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 enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,030

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,011
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0020,004
Communication savante0,0030,002
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,002
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 Opus0,028
Tête enseignante GPT0,376
Écart entre enseignants0,347 · 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
Publié2022
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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