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Enregistrement W4366602221 · doi:10.1111/acer.15087

Development and validation of the <scp>C‐SHADE</scp> scale for measuring perpetration of common sexually harassing and aggressive behaviors in drinking environments

2023· article· en· W4366602221 sur OpenAlexafffund
Kathryn Graham, Sharon Bernards, Antonia Abbey, Charlene Y. Senn, Tara M. Dumas, AnnaLise Trudell, Peter Donnelly, Samantha Wells

Notice bibliographique

RevueAlcohol Clinical and Experimental Research · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueSexual Assault and Victimization Studies
Établissements canadiensPublic Health OntarioUniversity of TorontoWestern UniversityUniversity of WindsorCentre for Addiction and Mental Health
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésHarassmentAggressionPsychologyAlcohol consumptionPoison controlInjury preventionClinical psychologyDemographyEnvironmental healthSocial psychologyMedicineAlcohol

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Sexual aggression (SA) is ubiquitous in drinking environments. Although such behavior is often seen as normal and acceptable, the targets of SA experience many negative consequences. This research aimed to develop a valid measure of common acts of SA in drinking settings for estimating prevalence and evaluating prevention initiatives. METHODS: We developed a questionnaire measure of common acts of sexual harassment and aggression in drinking environments (C-SHADE) based on descriptions of SA behavior from our own and others' research. The measure was validated in a cross-sectional survey of 335 men aged 19 to 25 using webpanels from an online survey company. Validation measures included: a modified version of the Sexual Experiences Survey (M-SES), measures of SA by peers in drinking environments, SA-related attitudes, expectancies about sexual effects of alcohol, and alcohol consumption. RESULTS: The C-SHADE showed high internal consistency (α = 0.96) and was significantly correlated with M-SES (r = 0.52), SA by peers (r = 0.61 to 0.70), SA-related attitudes/expectations (r = 0.38 to 0.55), and measures of alcohol consumption (r = 0.22 to 0.36). Overall, 71.9% of participants reported SA using the C-SHADE versus 24.7% with the M-SES. We compared the responses of participants who reported perpetration on both measures (N = 83), on only the C-SHADE (N = 141), and among nonperpetrators (N = 89; excluding four participants who reported perpetration only on the M-SES). The M-SES/C-SHADE perpetrators scored significantly higher than C-SHADE-only perpetrators and nonperpetrators on most SA-related and drinking measures, while C-SHADE-only perpetrators scored significantly higher than nonperpetrators on peer SA and two attitude measures. CONCLUSIONS: The C-SHADE is suitable for measuring prevalence and evaluating interventions in drinking settings. The C-SHADE confirmed a high prevalence of SA in drinking settings and identified an important group of C-SHADE-only perpetrators for whom interventions that focus on situational precipitators of SA in drinking settings may be especially useful.

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)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,210
Score d'incertitude au seuil0,419

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
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 Opus0,295
Tête enseignante GPT0,500
Écart entre enseignants0,205 · 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'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

Citations4
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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