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Enregistrement W2750245872 · doi:10.5539/ass.v13n9p26

Research on Consistent Pattern of Development of the Educators’ Ability to Self-Improvement

2017· article· en· W2750245872 sur OpenAlexvenueno aff
Boris Fishman, Bogdana S. Kuzmina, Olga V. Fokina, Miron Fishbein, Н. А. Москвина, Svetlana Mashovetz, Raisa Kuzminichna Serezhnikova

Notice bibliographique

RevueAsian Social Science · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueEnterprise Management and Information Systems
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésComponent (thermodynamics)Object (grammar)Field (mathematics)PsychologyCognitionComputer scienceTupleProfessional developmentDevelopment (topology)Fuzzy logicMathematics educationCognitive psychologyArtificial intelligenceMathematicsPedagogy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The educators’ ability to self-improvement is considered in the article by means of a special system. It can be represented as a three-level hierarchical model with fuzzy structural relationships. The intermediate level of this model contains components that enable the formation and development of the object of the upper level (educators’ ability to self-improvement): 1) motivational-valuable component; 2) the emotional-volitional component; 3) reflective-evaluative component; 4) cognitive component; 5) organizing component. The lower level of the model contains indicators. They make it possible to evaluate the degree of the selected components’ formation and the stage of the development of the investigated ability as a whole. Each state of the educators' ability to self-improvement is characterized by a tuple. The stage reached by the relevant components is the element of this tuple. According to self-assessments received from 214 lecturers and teachers, the most common states were defined. It has allowed to form a sequence of such states. The transitions between them describe the patterns of development of the educators' ability to self-improvement. The described technique allows us to characterize the development of this ability not only among educators, but also among professional managers, doctors, engineers in the field of electrical engineering and electronics, and others.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,015
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,015
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,050
Tête enseignante GPT0,335
Écart entre enseignants0,285 · 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'étudeObservationnel
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

Citations0
Publié2017
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