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Enregistrement W1953881892 · doi:10.18357/ijcyfs41201311836

EXPLORING THE LINK BETWEEN SCHOOL ATTENDANCE, DEVELOPMENTAL ASSETS, AND SOCIAL CAPITAL IN A FIRST NATIONS COMMUNITY

2013· article· en· W1953881892 sur OpenAlexafffundvenueabout
Kim Sanderson, Bonnie Hutchinson, Jana Grekul

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Child Youth and Family Studies · 2013
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueFamily and Disability Support Research
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesMount Royal University
Mots-clésAttendanceSocial capitalContext (archaeology)Asset (computer security)PsychologySociologyPolitical scienceGeographySocial scienceLaw

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In Alberta, concerns about the state of educational achievement among First Nations students have been widely reported. Academic literature has well established the link between poor school performance and delinquency. Miyo Wahkohtowin Community Education Authority of Ermineskin First Nation in Hobbema (“Miyo”) has identified one of its major concerns to be low attendance rates among many students. Based on the significant body of work related to risk and protective factors in school-aged children by the Search Institute of Minneapolis, and research related to social capital in Aboriginal communities by Mignone and O’Neil (2005) and others, this study draws on the standard Developmental Asset Profile developed by the Search Institute, and Mignone and O’Neil’s (2005) standardized questions related to cultural and social capital in Aboriginal communities. Results from a survey administered to high school age students (n = 69) and attendance rates for the students, reveal a strong correlation between attendance rates and developmental asset scores. On the other hand, no correlation was revealed between attendance rates and sense of cultural heritage, or perceptions of a positive community context. Implications for building assets and social capital among youth, and strengthening community attachments are discussed.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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 enseignants0,751
Score d'incertitude au seuil0,496

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,002
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 Opus0,182
Tête enseignante GPT0,364
Écart entre enseignants0,182 · 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

Citations3
Publié2013
Routes d'admission4
Résumé présentoui

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