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Enregistrement W2055526333 · doi:10.7202/1025005ar

Item response theory in educational assessment and evaluation

2014· article· en· W2055526333 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.

venuePublié dans une revue dont le pays d'attache est le Canada.
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

RevueMesure et évaluation en éducation · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineDecision Sciences
ThématiquePsychometric Methodologies and Testing
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésEquatingItem response theoryPolytomous Rasch modelDifferential item functioningItem bankVariance (accounting)Test (biology)Computerized adaptive testingClassical test theoryEconometricsComputer scienceEducational assessmentPsychologyPsychometricsStatisticsMathematics educationMathematicsRasch modelClinical psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Item response theory provides a useful and theoretically well-founded framework for educational measurement. It supports such activities as the construction of measurement instruments, linking and equating measurements, and evaluation of test bias and differential item functioning. It further provides underpinnings for item banking and flexible test administration designs, such as multiple matrix sampling, flexi-level testing, and computerized adaptive testing. First, a concise introduction to the principles of IRT models is given. The models discussed pertain to dichotomous items (items that are scored as either correct or incorrect) and polytomous items (items with partial credit scoring, such as most types of openended questions and performance assessments). Second, it is shown how an IRT measurement model can be enhanced with a structural model, such as, for instance, an analysis of variance model, to relate data from achievement and ability tests to students’ background variables, such as socio-economic status, intelligence or cultural capital, to school variables, and to features of the schooling system. Two applications are presented. The first one pertains to equating and linking of assessments, and the second one to a combination of an IRT measurement model and a multilevel linear model useful in school effectiveness research.

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)0,334
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,326
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesMétarecherche
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,525
Score d'incertitude au seuil0,787

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,3340,326
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,515
Tête enseignante GPT0,591
Écart entre enseignants0,076 · 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