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Enregistrement W2884678906 · doi:10.1007/s40979-018-0028-7

Strengthening the research agenda of educational integrity in Canada: a review of the research literature and call to action

2018· review· en· W2884678906 sur OpenAlexafffundabout
Sarah Elaine Eaton, Rachael Ileh Edino

Notice bibliographique

RevueInternational Journal for Educational Integrity · 2018
Typereview
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueAcademic integrity and plagiarism
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesUniversity of Calgary
Mots-clésContext (archaeology)Research integrityPolitical scienceEducational researchAction (physics)Work (physics)Public relationsEngineering ethicsMedical educationSociologyPedagogyMedicineHistoryEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

We present findings of a literature review on the topic of educational integrity in the Canadian context. Our search revealed 56 sources, published between 1992 and 2017. A historical overview showed a rise in the number of scholarly publications in recent years, but with an overall limited number of research contributions. We identified three major themes in the literature: (a) empirical research; (b) prevention and professional development; and (c) other (scholarly essay). Our analysis showed little evidence of sustained research programs in Canada over time or national funding to support integrity-related inquiry. We also found that graduate students who completed their theses on topics related to educational integrity often have not published further work in the field later in their careers. We provide five concrete recommendations to elevate and accelerate the research agenda on educational integrity in Canada on a national level. We conclude with a call to action for increased research to better understand the particular characteristics of educational integrity in Canada.

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)0,030
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,089
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche, Intégrité de la recherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Évaluation · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,996
Score d'incertitude au seuil0,756

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0300,089
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,002
Bibliométrie0,0210,037
Études des sciences et des technologies0,0100,010
Communication savante0,0140,008
Science ouverte0,0040,004
Intégrité de la recherche0,0040,006
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

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.

Tête enseignante Opus0,332
Tête enseignante GPT0,569
Écart entre enseignants0,237 · 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.

Devis d'étudeSans objet
DomaineÉvaluation
GenreSynthèse

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

En bref

Citations68
Publié2018
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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