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Enregistrement W4388289909 · doi:10.1080/10530789.2023.2276592

A comparison of three rural emergency homeless shelters: exploring the experiences and lessons learned in small town Ontario

2023· article· en· W4388289909 sur OpenAlexaffabout
Ellen Buck‐McFadyen

Notice bibliographique

RevueJournal of Social Distress and the Homeless · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueHomelessness and Social Issues
Établissements canadiensTrent University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésContext (archaeology)PrecarityRural areaFeelingEconomic growthQualitative researchPolitical scienceSocioeconomicsSociologyPsychologyGeographyGender studiesSocial psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Introduction: Per capita rates of homelessness are higher in many rural communities than Canada’s largest cities, yet little attention has focused on strategies to address rural homelessness. This study compared experiences and lessons learned from three models of homeless shelters in a small town in rural Ontario: a church, motel, and warming center. Methods: Qualitative interviews were conducted with 17 individuals who stayed in or administered any of three emergency shelters that ran between 2019 and 2022. Results: Participants described challenges resulting from insufficient structure, policies, partnerships, funding, and training that led the church and motel shelters to be unsustainable. The warming center had more sustainable funding but lacked supports and had short operating hours. Several aspects of participants’ experiences were unique to the rural context, including the lack of infrastructure, precarity of services, and feelings of being surveilled and pushed out of their community. Informal supports and a sense of connection to their hometown meant most had no intention of leaving. Conclusion: The strengths of each model and lessons learned offer opportunities to improve and adapt emergency shelters to the rural context.

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)0,002
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: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,224
Score d'incertitude au seuil0,451

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0150,006
Communication savante0,0030,002
Science ouverte0,0020,006
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,209
Tête enseignante GPT0,435
Écart entre enseignants0,225 · 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'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

Citations0
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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