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Enregistrement W1558148421 · doi:10.2307/4132340

The Repertory Grid Technique: A Method for the Study of Cognition in Information Systems1

2002· article· en· W1558148421 sur OpenAlexaff
Felix B. Tan, M. Gordon Hunter

Notice bibliographique

RevueMIS Quarterly · 2002
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueCognitive and psychological constructs research
Établissements canadiensUniversity of Lethbridge
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRepertory gridCognitionComputer scienceInformation systemGridPsychologyKnowledge managementCognitive scienceManagement scienceCognitive psychologyEngineeringSocial psychologyMathematicsNeuroscience

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Recent studies have confirmed the importance of understanding the cognition of users and information systems (IS) professionals. These works agree that organizational cognition is far too critical to be ignored as it can impact on IS outcomes. While cognition has been considered in a variety of IS contexts, no specific methodology has dominated. A theory and method suitable to the study of cognition—defined as personal constructs that individuals use to understand IT in organizations—is Kelly’s (1955) personal construct theory and its cognitive mapping tool known as the repertory grid (RepGrid). This article expounds on the potential of this technique to IS researchers by considering the variety of ways the RepGrid may be employed. The flexibility of the RepGrid is illustrated by examining published studies in IS. The diagnostic qualities of the RepGrid and its mapping outcomes can be used for practical intervention at the individual and organizational levels.

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)0,014
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,026
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,014
Score d'incertitude au seuil0,074

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0140,026
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,002
Bibliométrie0,0080,013
Études des sciences et des technologies0,0020,004
Communication savante0,0030,004
Science ouverte0,0020,004
Intégrité de la recherche0,0010,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0090,002

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 Opus0,075
Tête enseignante GPT0,395
Écart entre enseignants0,321 · 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'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations430
Publié2002
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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