Ukrainian Language Education Network: A Case of Engaged Scholarship
Notice bibliographique
Résumé
The study explores one longitudinal case of engaged scholarship, the collaborative practices in the Ukrainian language educational network from the 1970s to the present. The focus is on the Ukrainian Language Education Centre (ULEC) at the University of Alberta, which over almost four decades has worked with the community in the development of Ukrainian education by keeping approaches to language learning and its use on the cutting edge of practice. Over the years, ULEC engaged with the community seeking to respond to the community’s needs. Past and present practices of ULEC and its partners are studied through the prism of the engaged scholarship framework (Boyer, 1996; Barker, 2004; Sandmann 2008, 2009). These practices are analyzed through three strands of engagement: purposes, processes, and products, which are defined, explored, and discussed. The study also describes engaged scholarship projects related to Ukrainian language education currently being conducted by ULEC, with a focus on collaboration with communities in the production of knowledge and their potential for strengthening a network of reciprocity.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,006 | 0,011 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,003 |
| Études des sciences et des technologies | 0,028 | 0,015 |
| Communication savante | 0,009 | 0,010 |
| Science ouverte | 0,003 | 0,016 |
| Intégrité de la recherche | 0,004 | 0,003 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,004 | 0,001 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».