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Enregistrement W63049315 · doi:10.22329/csw.v8i1.5743

De “myth” ifying Mental Health – Findings from a Community University Research Alliance (CURA)

2019· article· en· W63049315 sur OpenAlexaffvenueabout
Rick Csiernik, Cheryl Forchuk, Mark Speechley, Catherine Ward‐Griffin

Notice bibliographique

RevueCritical Social Work · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueHomelessness and Social Issues
Établissements canadiensThe King's UniversityWestern University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMental healthAllianceGeneral partnershipMental illnessPsychiatryPsychologyMedicineGerontologyPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Many myths exist regarding mental illness and those with mental health issues. Under the auspices of a Community-University Research Alliance on Housing and Mental Health, a partnership between academics, community health and social service agencies and representatives of consumer-survivor groups, fourteen consumer-survivor and eight family member focus groups were held throughout Southwestern Ontario. Individual interviews were also conducted with 150 male and 150 female community-based mental health system consumer-survivors living in a variety of housing environments in London, Ontario. The findings dispute beliefs around four myths: that people with mental health problems are a homogenous population, which was highlighted by significant differences between men and women in frequency and length of psychiatric hospitalizations, primary diagnosis, problem severity, psychoactive drug use and sexual abuse, are unemployed because they are uneducated, are violent and dangerous and thus spend extended periods of time incarcerated and are unsupported by their families which then leads to housing problems. Challenging these and other equally erroneous myths is essential in responding to the oppression faced by mental-health consumer-survivors and in developing a national strategy for mental health.

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 candidatesÉtudes des sciences et des technologies, Intégrité de la recherche, Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,189
Score d'incertitude au seuil1,000

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 technologies0,0090,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,204
Tête enseignante GPT0,517
Écart entre enseignants0,313 · 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; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.

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

Citations3
Publié2019
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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