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Enregistrement W4317727949 · doi:10.3390/ijerph20032020

Silencing the Rainbow: Prevalence of LGBTQ+ Students Who Do Not Report Sexual Violence

2023· article· en· W4317727949 sur OpenAlexaff
Heather Tillewein, Namrata Shokeen, Presley Powers, Amaury J. Rijo Sánchez, Sasha Sandles‐Palmer, Kristen Desjarlais

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Environmental Research and Public Health · 2023
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueLGBTQ Health, Identity, and Policy
Établissements canadiensCape Breton University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésEmbarrassmentSexual violenceClinical psychologyPsychologyHarassmentSocial psychologyCriminology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Previous research on sexual violence suggests that there is a higher likelihood of students from LGBTQ+ community experiencing sexual violence and not reporting it. This study investigates various types of sexual violence experienced by the LGBTQ+ students and the prevalence of reporting it. The study further determines why different types of sexual violence are not being reported. This study uses a LGBTQ+ scholarship survey data conducted in 2019. Using Pearson's chi square analysis, the study investigates the relationship between who experienced various kinds of sexual violence and those who do not report it. The study provides descriptive analysis of reasons for not reporting sexual violence across different types of sexual violence. The results show that there is a statistically significant relationship between those who experienced various kinds of sexual violence and those who do not report it. In addition, the study illustrates mistrust in support services and fear of embarrassment as the major reasons resulting in non-reporting behaviors. In conclusion, the study illustrates high prevalence for various types of sexual violence against LGBTQ+ students as well as high underreporting. Study results have implications for health professionals and institutions to focus efforts in making school environments safe and inclusive for LGBTQ+ students.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
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 enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,022

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,000

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 Opus0,131
Tête enseignante GPT0,497
Écart entre enseignants0,366 · 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

Citations15
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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