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Enregistrement W2514268916

Handbook of the Recognition of Prior Learning

2016· article· en· W2514268916 sur OpenAlexaff
Christine Wihak

Notice bibliographique

RevuePLA Inside Out: An International Journal on Theory, Research and Practice in Prior Learning Assessment · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueHigher Education Learning Practices
Établissements canadiensThompson Rivers University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésLifelong learningContext (archaeology)DownloadPolitical scienceContinuing educationPublic relationsResource (disambiguation)Library scienceSociologyPedagogyMedical educationComputer scienceMedicineWorld Wide WebHistory
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The Handbook of the Recognition of Prior Learning: Research into Practice (2014: NIACE) is now available for free download at http://www.learningandwork.org.uk/our-resources/downloadable-publications/handbook-recognition-prior-learning . From the original information sheet about the handbook: handbook, organised thematically, consolidates the major research findings of experienced RPL researchers from around the world, identifying future research directions and drawing together evidence-based implications for policy and practice. It is an extremely useful and timely resource as recognition of prior learning continues to develop around the world, especially in the context of lifelong learning policy and national and regional qualifications frameworks. This internationally relevant text will be of particular interest to: academics, researchers and students in education, policy studies, widening participation, lifelong, adult, continuing, recurrent and initial education and learning practitioners concerned with RPL policy and actual RPL practice who wish to understand research and its relationship to practice or wanting to research (and improve) their own practice human resources managers. PLAIO would like to thanks NIACE and the co-editors of the book -- Judy Harris, Christine Wihak and Joy Van Kleef -- for allowing us to share this resource with our readers.

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)0,020
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,026
Score d'incertitude au seuil0,087

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,020
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0040,004
Études des sciences et des technologies0,0010,005
Communication savante0,0070,006
Science ouverte0,0020,003
Intégrité de la recherche0,0030,005
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0260,018

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 Opus0,128
Tête enseignante GPT0,513
Écart entre enseignants0,385 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreAutre

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations19
Publié2016
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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