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Enregistrement W1861919476 · doi:10.24908/pceea.v0i0.4913

OVERCOMING OBSTACLES TO IMPLEMENTING AN OUTCOME-BASED EDUCATION MODEL: TRADITIONAL VERSUS TRANSFORMATIONAL OBE

2013· article· en· W1861919476 sur OpenAlexafffundvenue
Liliya Akhmadeeva, Maureen Hindy, Carolyn J. Sparrey

Notice bibliographique

RevueProceedings of the Canadian Engineering Education Association (CEEA) · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueMechatronics Education and Applications
Établissements canadiensSimon Fraser University
Organismes subventionnairesSimon Fraser University
Mots-clésOutcome-based educationCurriculumOutcome (game theory)Transformative learningTransformational leadershipWarrantProcess (computing)PsychologyMathematics educationPedagogyClass (philosophy)MechatronicsComputer scienceMedical educationMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Attempts to introduce a new outcome- based curriculum in the Mechatronic Systems Engineering (MSE) Program at Simon Fraser University (SFU) have posed a range of challenges to teaching staff and students in terms of the most effective and efficient means for transitioning the program and achieving the expected improvements in educational outcomes. However, the mechanical process of pursuing outcomes without the deliberate revision of the pedagogy, attitudes and forms of assessments fails to attain the continuous improvement concept that OBE implies. This paper analyses MSE faculty interview responses to approaches they incorporate in their teaching practices and the effect these practices have on student learning. Class size, expectations of learner characteristics and reality, teaching practice and evaluation, and student motivation were the most commonly discussed challenges. Self-reported instructor characteristics and the perceived role of the instructor often contradicted the OBE model of learning. The results inform a critical discussion of the pedagogical aspects involved in reshaping existing curriculum to satisfy the needs of the 21st century learner. The process of transitioning from the content-driven to the outcome-based curriculum is revealing opportunities in terms of transformative teacher education as well as challenges that warrant further analysis.

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)0,028
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,035
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,028
Score d'incertitude au seuil0,146

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0280,035
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0020,006
Communication savante0,0070,008
Science ouverte0,0020,008
Intégrité de la recherche0,0010,004
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 Opus0,021
Tête enseignante GPT0,238
Écart entre enseignants0,217 · 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

Citations29
Publié2013
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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