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Enregistrement W4375840915 · doi:10.24043/isj.423

Supporting victims of domestic violence in rural and island communities during COVID-19: the impact of the pandemic on service providers in North East Scotland and Orkney

2023· article· en· W4375840915 sur OpenAlexvenueno aff
Sarah Pedersen, Natascha Mueller‐Hirth

Notice bibliographique

RevueIsland Studies Journal · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueIntimate Partner and Family Violence
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésDomestic violenceRural areaService providerGeographyService (business)PopulationService delivery frameworkPandemicPolitical sciencePoison controlEconomic growthSuicide preventionBusinessCoronavirus disease 2019 (COVID-19)SociologyMedicineMedical emergencyLawDemographyMarketing

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

We investigate the impact of the COVID-19 pandemic on domestic violence service providers in rural and island communities in North East Scotland and Orkney. Domestic abuse and violence in rural areas is typically underestimated and might be more hidden due to stigma, a surveillance culture, and the practical difficulties of accessing services. The geographical challenges of rural and remote areas in relation to domestic violence are, to some extent, further amplified in small island locations, given population sizes, terrain and separation by sea. In such communities, visits to a service organisation’s offices, or a visit by one of their staff, might publicly mark a service user out as a domestic abuse survivor. This article focuses on the move to digital and telephone provision of support in areas where broadband internet access is inconsistent and service users may live many miles from sources of support. At the same time, the move to online modes of communication was welcomed by staff in relation to offering opportunities for training and networking. There was also use of social and local media to raise awareness of the prevalence of domestic violence in these locations and to counter the myth of idyllic and abuse-free rural and island communities.

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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,113
Score d'incertitude au seuil0,998

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
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 Opus0,047
Tête enseignante GPT0,388
Écart entre enseignants0,341 · 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

Citations3
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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