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Enregistrement W2887006754 · doi:10.24908/pceea.v0i0.9540

CHARACTERIZING THE ENGINEERING EDUCATION GRADUATE STUDENT EXPERIENCE IN CANADA: DESCRIPTIVES

2018· article· en· W2887006754 sur OpenAlexaffvenueabout
Patricia Sheridan, Jillian Seniuk Cicek, Liz Kuley, R. Paul

Notice bibliographique

RevueProceedings of the Canadian Engineering Education Association (CEEA) · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueCareer Development and Diversity
Établissements canadiensUniversity of CalgaryUniversity of SaskatchewanUniversity of ManitobaUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesAmerican Society for Engineering Education
Mots-clésGraduate educationEngineering educationIdentity (music)Descriptive statisticsGraduate studentsUnconscious mindMedical educationDescriptive researchPsychologyPedagogySociologyEngineeringMedicineSocial scienceEngineering management

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract – Four Canadian Engineering Education graduate students from the Universities of Manitoba, Saskatchewan, Toronto, and Calgary are conducting a national mixed-methods research study to characterize the identity of graduate students studying engineering education in Canada. The first phase of this study comprised of the dissemination of a survey designed using McAlpine’s Identity-Trajectory framework to explore whom our engineering education graduate students are, how our graduate studies are manifest in this field, and how our academic identities are formed through the construction of our unique intellectual, institutional, and networking experiences. This paper presents select findings and descriptive analyses from these survey data. Findings show that participants in our study predominantly identify as female, come from engineering backgrounds, are over-stretched in terms of commitments, need better access to research funding and peer communities, actively present at conferences, and are sufficiently supported by their institutions and supervisors to feel that they can conduct quality research in engineering education. Noteworthy, is that the gender demographic in our study participants, which is predominantly female, is in contrast to the minority female demographic found in engineering graduate studies. Significantly, findings suggest that graduate students pursuing degrees in engineering education may be guided by a potentially unconscious positivistic approach to their research.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,106
Score d'incertitude au seuil0,999

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,024
Tête enseignante GPT0,244
Écart entre enseignants0,220 · 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'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

Citations4
Publié2018
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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