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Enregistrement W1813498935

Collaborative software and community building

2005· dissertation· en· W1813498935 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

fundUn bailleur canadien est enregistré sur le travail.
no affAucune affiliation canadienne : ce travail est invisible pour une base fondée sur la seule affiliation.
Aucune affiliation canadienne. Une base fondée sur la seule affiliation (le devis habituel) n'aurait jamais vu ce travail. C'est l'un des travaux qui justifient l'inversion de la base.

Notice bibliographique

RevueK-State Research Exchange (Kansas State University) · 2005
Typedissertation
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueExperimental Learning in Engineering
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesChina Scholarship CouncilConcordia University
Mots-clésClass (philosophy)Collaborative learningStyle (visual arts)Mathematics educationComputer scienceSoftwarePerceptionFace (sociological concept)PsychologyMultimediaPedagogySociologyVisual arts
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

How does collaborative software help in the formation of a learning community?This study looks at the experiences of students in a first level Computer Science class as they use Manhattan Virtual Classroom (MVC).Although this case study began with the assumption that a learning community would form, it quickly became obvious that student participation in the MVC was a larger issue.The course chosen for this study was CSC-150 -Foundations of Computer Science, as taught in the Spring 2004 semester at a Midwestern university.Two traditional (faceto-face) course sections were given access to Manhattan Virtual Classroom for the purpose of discussions, comments, questions, and virtual office hours.Many students did not take advantage of this collaborative tool.Several reasons are considered, the reluctance of freshmen to participate (Goldberg, 1997;Carlson et al., 1996), professor teaching style, and student perceptions of their own contributions to the class.Several conclusions are drawn from this study how to increase student participation.These include better training in the use of the software, use of smaller groups within the Manhattan Virtual Classroom environment, clearly stated professor expectations, and a general adoption of this technology for other classes.

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.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Intégrité de la recherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,784
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,023
Tête enseignante GPT0,289
Écart entre enseignants0,267 · 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