“Our services are not the same”: the impact of the COVID-19 pandemic on care interactions in women’s shelters
Notice bibliographique
Résumé
BACKGROUND: Guidelines and regulations in response to the COVID-19 pandemic have significantly impacted the health care sector. We explore these impacts in the gender-based violence (GBV) services sector and, more specifically, in the context of women's shelters. METHODS: Using an interpretive description and integrated knowledge mobilization approach, we interviewed 8 women's shelter clients, 26 staff, and conducted focus groups with 24 Executive Directors. RESULTS: We found that pandemic responses challenged longstanding values that guide work in women's shelters, specifically feminist and anti-oppressive practices. Physical distancing, masking, and closure of communal spaces intended to slow or stop the spread of the novel coronavirus created barriers to the provision of care, made it difficult to maintain or create positive connections with and among women and children, and re-traumatized some women and children. Despite these challenges, staff and leaders were creative in their attempts to provide quality care, though these efforts, including workarounds, were not without their own challenges. CONCLUSIONS: This research highlights the need to tailor crisis response to sector-specific realities that support service values and standards of care.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,010 | 0,011 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,015 | 0,019 |
| Communication savante | 0,009 | 0,006 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,010 |
| Intégrité de la recherche | 0,003 | 0,004 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,004 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».