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Enregistrement W1723135618

Exploring Oral History Methodology as a Culturally Responsive Way to Support the Writing Development of Secondary English Language Learners

2012· article· en· W1723135618 sur OpenAlexaff
M. Kristiina Montero, Maria Antonietta Rossi

Notice bibliographique

RevueOral History Forum d'histoire orale · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueEducator Training and Historical Pedagogy
Établissements canadiensWilfrid Laurier University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésOral historyNarrativePedagogyClass (philosophy)PsychologyImmigrationSociologyHistoryLiteratureArtComputer scienceAnthropology
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Oral history methods have been used extensively in classroom contexts since the late 1960s to promote the study of social studies and history at middle, secondary, and post-secondary levels. Oral history methodology, focusing on English language learners’ personal stories, has received little attention in research or practice. Through an instrumental case study we explored areas of writing development that could be addressed by drawing on oral history methods with secondary English language learners. Sixteen students from 13 different countries participated in topical oral history interviews about their lived immigration and schooling experiences. Students edited and revised their transcripts to produce written narratives for publication in a class book. We found that students more readily focused on revising the content and form of their narratives when treating the transcripts as an initial draft of their writing; the transcript alleviated the cognitive constraints of producing an initial rough draft. In their revisions, students conducted additional research to clarify content and attended specifically to the form of the narrative to ensure that their ideas were clearly communicated. Based on our research findings, we argue that drawing on oral history methods contributes to a culturally responsive pedagogical practice for working with English language learners that validates the students’ lived histories by legitimizing their stories as a content to be studied in the ESL classroom.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,573
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,296
Tête enseignante GPT0,377
Écart entre enseignants0,081 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

Citations7
Publié2012
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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