‘When you own the time, it’s seamless, but when you don’t, it’s horrific’: critical, public order and major incident decision-making in policing
Notice bibliographique
Résumé
On 24 May 2022, a gunman entered an elementary school in Uvalde, Texas and fatally shot 19 victims. During the incident, local police were present at the site but did not enter the building to confront the gunman. It was subsequently reported that an Incident Commander mischaracterised the situation as a ‘barricaded subject’ rather than as an ‘active shooter’, and officers were ordered to stay out of the scene and to keep student families and bystanders from entering the building. Drawing on qualitative interviews with Incident Commanders, Critical Incident Commanders, Emergency Planners, and Tactical and Public Order Unit personnel, our research seeks to better understand the influence of various stressors on decision-making in high-risk, high-profile events. This paper presents an analysis of these interviews that considers four important questions: 1. Who becomes an IC? 2. What is the function of an IC during a major, critical, and public order incident? 3. What factors influence IC decision-making? and 4. What are the sources of stress involved in IC decision-making and work?
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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 | 0,022 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,022 | 0,025 |
| Communication savante | 0,010 | 0,006 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,007 |
| Intégrité de la recherche | 0,002 | 0,005 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 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 ».