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Enregistrement W1623350450 · doi:10.18357/ijcyfs.bookml.5412014

PHOTO-NARRATIVE PROCESSES WITH CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

2014· article· en· W1623350450 sur OpenAlexvenueno aff
Marja Leena Böök, Johanna Mykkänen

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Child Youth and Family Studies · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueChildren's Rights and Participation
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésNarrativeInterpretation (philosophy)FeelingNarrative inquiryPsychologyQualitative researchPower (physics)Photo elicitationSocial psychologySociologyArtLiteratureComputer scienceSocial science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This article focuses on the photo-narrative research process with children and young people. The photo-narrative method invites children and young people to answer research questions by first taking photographs and then talking to the researcher about them. We reflect critically on our own photo-narrative study by asking such questions as: In what ways can the photo-narrative method be seen as a participative method? How were the various power relations between the child and the researcher actualized? What methodological and ethical challenges did we encounter during the research process? The study data were photographs and narratives by eight children and young people (aged 4 to 15 years), who were each interviewed twice. In the first interview, each participant was given a disposable camera and they were asked to take photographs of things and situations, persons, objects, and feelings relating to their everyday lives during one week. The second interview was a narrative interview where each participant could select the photographs he or she wanted to talk about. In this approach, interpretation of the photographs was primarily in the hands of the children and young people, while interpretation of the narratives was the responsibility of the researcher.

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)0,009
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,016
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 enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,047

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0090,016
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0110,019
Communication savante0,0070,008
Science ouverte0,0010,010
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0070,001

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 Opus0,022
Tête enseignante GPT0,302
Écart entre enseignants0,280 · 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

Citations36
Publié2014
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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