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Enregistrement W4313586439 · doi:10.29173/cjfy29901

Causes, Consequences and Strategies for Curbing Sexual Harassment in Tertiary Institutions in Kwara State

2023· article· en· W4313586439 sur OpenAlexvenueno aff
Ifeoma P. Okafor, Alexander Olushola Iyekolo, Bolaji C. Ajibola

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Family and Youth / Le Journal Canadien de Famille et de la Jeunesse · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueAfrican Education and Politics
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésHarassmentState (computer science)Significant differencePsychologyPolitical scienceDemographic economicsSocial psychologyMedicineEconomicsMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper examines the causes, consequences and strategies for curbing sexual harassment in tertiary institutions in Kwara State. The study consisted of a sample size of 630 female students from three selected tertiary institutions in Ilorin metropolis. The instrument used was a questionnaire titled “Causes, Consequences and Strategies for Curbing Sexual Harassment”. The data collected was analysed using One-way Analysis of Variance (ANOVA). The results of the findings revealed that there is no significant difference in the causes, consequences and strategies for curbing sexual harassment in tertiary institutions in Kwara State. Based on the findings, this study recommended, among others, that there should be an orientation course to sensitize students on their rights and obligations within which issues of sexual harassment must be featured; that tertiary institutions should provide frameworks that would allow for staff and students to dialogue on the issue of sexual harassment; and that higher institutions should have a written policy for disciplining any erring staff and students on matters bordering on sexual harassment. Schools in conjunction with a student affairs unit should, from time to time, organize workshops on the evils of sexual harassment.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,478
Score d'incertitude au seuil0,974

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,054
Tête enseignante GPT0,345
Écart entre enseignants0,290 · 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.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeQualitatif
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

Citations1
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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