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Enregistrement W1882882426 · doi:10.1007/s40037-015-0221-9

Practising what we preach: using cognitive load theory for workshop design and evaluation

2015· article· en· W1882882426 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.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevuePerspectives on Medical Education · 2015
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueVisual and Cognitive Learning Processes
Établissements canadiensMcMaster UniversityUniversity Health NetworkUniversity of TorontoCentennial CollegeThe Wilson CentreToronto Western Hospital
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCognitive loadComputer scienceContext (archaeology)NarrativeCognitionInstructional designCognitive psychologyMathematics educationApplied psychologyPsychologyMultimedia

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Theory-based instructional design is a top priority in medical education. The goal of this Show and Tell article is to present our theory-driven approach to the design of instruction for clinical educators. We adopted cognitive load theory as a framework to design and evaluate a series of professional development workshops that were delivered at local, national and international academic conferences in 2014. We used two rating scales to measure participants' cognitive load. Participants also provided narrative comments as to how the workshops could be improved. Cognitive load ratings from 59 participants suggested that the workshop design optimized learning by managing complexity for different levels of learners (intrinsic load), stimulating cognitive processing for long-term memory storage (germane load), and minimizing irrelevant distracters (extraneous load). Narrative comments could also be classified as representing intrinsic, extraneous, or germane load, which provided specific directions for ongoing quality improvement. These results demonstrate that a cognitive load theory approach to workshop design and evaluation is feasible and useful in the context of medical education.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,018
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
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 enseignants0,843
Score d'incertitude au seuil0,990

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,018
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,193
Tête enseignante GPT0,503
Écart entre enseignants0,311 · 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