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Enregistrement W4401836287 · doi:10.1016/j.jad.2024.08.163

Suicide by different methods in Toronto: A quantitative study examining of 23-years of coronial records

2024· article· en· W4401836287 sur OpenAlexafffundabout
Vera Yu Men, Prudence Po Ming Chan, Ayal Schaffer, Daniel Sanchez Morales, Rosalie Steinberg, Rachel Hana Mitchell, Mark Sinyor

Notice bibliographique

RevueJournal of Affective Disorders · 2024
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueSuicide and Self-Harm Studies
Établissements canadiensHealth Sciences CentreUniversity of TorontoSunnybrook Health Science Centre
Organismes subventionnairesUniversity of Toronto
Mots-clésSuicide methodsSuicide preventionCoronerDepression (economics)PsychiatryMedicinePoison controlInjury preventionDemographyOccupational safety and healthSuicide attemptHuman factors and ergonomicsLogistic regressionPsychologyMedical emergencySuicide rates

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The objective of the study is to understand the characteristics of people who died by different suicide methods in Toronto, Canada. Suicide cases were identified by the Office of the Chief Coroner of Ontario (1998-2020). Demographic and clinical variables were retrieved. All suicide deaths were classified into different groups based on suicide method. Bivariate analyses and multinomial logistic regressions were performed to compare their demographic and clinical characteristics. Hanging (N = 1721), jumping from height (N = 1280), and poisoning (N = 955) were the most common suicide methods in Toronto. Those who died by hanging were more likely to be married or in common law relationships, live with others, experience employment/financial/academic-related stressors and die at home. People who died by jumping from height had a higher likelihood of having a psychiatric and/or emergency department visit in the past week and having schizophrenia or related disorders/symptoms. People who died by poisoning had higher odds of being female and leaving suicide notes. They were also more likely to have previous suicide attempts, experience depression and/or bipolar disorder and have physical conditions. Specific suicide prevention strategies should be designed and implemented to account both for commonalities and differences among people who die by different suicide methods.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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 enseignants0,236
Score d'incertitude au seuil0,475

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0030,004
Études des sciences et des technologies0,0030,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,048
Tête enseignante GPT0,440
Écart entre enseignants0,392 · 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'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
Publié2024
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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