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Enregistrement W2129539362 · doi:10.1007/s12186-009-9027-4

Aspects of Competence-Based Education as Footholds to Improve the Connectivity Between Learning in School and in the Workplace

2009· article· en· W2129539362 sur OpenAlexfundno aff
R. Wesselink, Cees de Jong, H.J.A. Biemans

Notice bibliographique

RevueVocations and Learning · 2009
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueCompetency Development and Evaluation
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesDivision of Human Resource DevelopmentWageningen University and ResearchMcGill University
Mots-clésCompetence (human resources)Vocational educationStakeholderPsychologyPedagogyMathematics educationPublic relationsSocial psychologyPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Recent developments in competence-based education have motivated institutions of vocational education and training (VET) to improve the links or connectivity between learning in school and learning in the workplace, which has been a problem for decades. In previous research, a theoretical framework describing the underlying aspects of competence-based education was developed. In this study, three aspects of this framework were used to analyse connectivity between learning in school and learning in the workplace. These aspects were: i) authenticity, ii) selfresponsibility, and iii) the role of the teacher as expert and coach. Three stakeholder groups (i.e., students, teachers, and workplace training supervisors) involved in secondary VET programs in the field of life sciences in the Netherlands were questioned on these aspects. Based on their interviews, it is concluded that these aspects provide information about the process of connectivity. Because stakeholder groups hold different conceptions of workplace learning and often do not communicate adequately about mutual responsibilities, the implementation of these aspects of competence-based education has not significantly improved the connectivity situation. Nevertheless, these aspects of competence-based education can guide stakeholder groups in making clearer agreements about mutual responsibilities, which may improve connectivity in the future.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
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 enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,029

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0020,004
Communication savante0,0030,002
Science ouverte0,0010,004
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,023
Tête enseignante GPT0,327
Écart entre enseignants0,305 · 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

Citations86
Publié2009
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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