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Enregistrement W2793437092 · doi:10.64546/jaasep.226

Preservice Teachers’ Attitudes Toward Inclusive Education Policy in the United States

2014· article· en· W2793437092 sur OpenAlexaff
Paul M. Ajuwon, Effie Laman, John Christopher Earle

Notice bibliographique

RevueJournal of the American Academy of Special Education Professionals · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueCollaborative Teaching and Inclusion
Établissements canadiensConcordia University of Edmonton
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPsychologyMathematics educationSpecial educationPedagogyInclusion (mineral)Postsecondary educationState policyTeacher educationHigher educationPolitical scienceMedical educationPolicy analysisPublic administrationMedicineSocial psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The attitudes of 224 preservice teachers from eight universities in the United States were measured to determine if participants’ sentiments, attitudes, and concerns about inclusion can be positively affected through a single course, i.e., using pre and post data gathered with one instrument. There were significant differences between a number of institutions’ pre and post attitudes, sentiments, and concerns that likely stem from variations in the curricula and timing of the individual courses. Key demographic variables appeared to significantly account for the wide range of responses in sentiments, attitudes and concerns in both the pre- and post-training surveys. The percent variance explained by each demographic variable indicates the most influential factors were the level of confidence in one’s ability to teach in an inclusive setting, the candidates’ level of interactions with persons with a disability, previous training related to working with persons with a disability, knowledge of legislation and policy regarding inclusion, and in their previous experience teaching students with disabilities. Legislation and policy can easily be taught in inclusive programs, but important factors relating to confidence and experience with persons with a disability require "real world", structured opportunities to promote inclusion.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,376
Score d'incertitude au seuil0,895

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,002
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,029
Tête enseignante GPT0,442
Écart entre enseignants0,413 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeQualitatif
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

Citations1
Publié2014
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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