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Enregistrement W2609389044 · doi:10.1108/rsr-07-2016-0045

Teaching research skills through embedded librarianship

2017· article· en· W2609389044 sur OpenAlexaff
Nadine Hoffman, Susan Beatty, Patrick Feng, Jennifer Lee

Notice bibliographique

RevueReference Services Review · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueLibrary Science and Information Literacy
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFormative assessmentSummative assessmentOriginalityGrading (engineering)Library instructionPsychologyCollaborative writingInformation literacyPedagogyCollaborative learningMedical educationMathematics educationEngineeringMedicineCreativity

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Purpose This pilot aims to study a way of integrating research and writing support into a university course along with content. Research and writing skills are not taught explicitly in most university courses, yet these skills are increasingly required both in and outside of the classroom. Design/methodology/approach An embedded, collaborative instructional team comprising the instructor, librarians and writing specialists re-designed a first-year inquiry-based learning course, incorporating research and writing instruction throughout, formative and summative assessments and a flipped classroom model. At the end of the course, each member of the team reflected on their collaborative and individual experiences. The team also surveyed students to gauge their perceptions of the research and writing sessions. Findings The team learned from this experience and noted a large, but rewarding, time commitment. The flipped classroom model allowed the tailoring of instruction to students’ needs but required more work by librarians to prepare content and to grade. Students indicated appreciation for repeated interactions with librarians and reported confidence to use the skills taught. Originality/value Embedding librarians throughout the course with a writing specialist, as well as involvement in grading, is novel – this may be the first example in the literature of “deep integration”. The concept of “embedded librarianship” can be enhanced by expanding librarian and other support roles in a course.

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)0,017
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,035
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: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,017
Score d'incertitude au seuil0,092

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0170,035
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0040,004
Science ouverte0,0020,009
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0120,004

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 Opus0,179
Tête enseignante GPT0,491
Écart entre enseignants0,312 · 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
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

Citations27
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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