Mountains Aren’t Blue: Re-conceptualizing Schooling to Welcome Diversity
Notice bibliographique
Résumé
Students come to school with different aims, different interests, different skills, and different ways of looking at things. Yet, as educators, we sometimes act as if we believe that individual differences are problems that reside within particular children, to be fixed with remediation. Throughout history, students’ differences - their failure to fit the system - have been used as a rationale for imposing schooling practices that are bureaucratic rather than educational in intent. A production model of education, designed by experts, requiring compliance with standards, and producing conforming end-products, continues to have a tenacious hold on how we think and what we do. A view of individuals as units of production within an organization stands in contrast with a view of individuals as social collaborators and initiators of action. This production model of schooling yields a depersonalized, exclusive environment where individual talents are stifled and students fear to take risks. In this article, I offer some thoughts about where this production model came from, what its implications are, and why we continue to operate in accordance with it, even while giving lip-service to constructivist and inclusive philosophies.
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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 | 0,005 | 0,005 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,004 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,008 | 0,071 |
| Communication savante | 0,010 | 0,018 |
| Science ouverte | 0,003 | 0,009 |
| Intégrité de la recherche | 0,003 | 0,007 |
| 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 ».