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Enregistrement W2948656582 · doi:10.7202/1060826ar

Predictors of University Student Satisfaction with Life, Academic Self-Efficacy, and Achievement in the First Year

2019· article· en· W2948656582 sur OpenAlexaffvenue
Gabrielle Wilcox, David Nordstokke

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Higher Education · 2019
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueGrit, Self-Efficacy, and Motivation
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésLife satisfactionAcademic achievementPsychologyConscientiousnessSelf-efficacySocial connectednessGratitudeHigher educationAnxietyBig Five personality traitsMental healthMultilevel modelClinical psychologyPersonalitySocial psychologyDevelopmental psychologyExtraversion and introversion

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Understanding personal factors that contribute to university student satisfaction with life is important in order to determine how we can better prepare students for the transition to post-secondary education and support them during this transition. This study examined predictors of university student satisfaction with life, academic self-efficacy, and self-reported academic achievement in their first year of university. First-year students (n = 66) completed selfreport measures of academic achievement, university well-being, satisfaction with life, personality, and mental health. A linear regression analysis approach was applied to the data. Results indicated that academic satisfaction and school connectedness predicted satisfaction with life but that academic self-efficacy and college gratitude did not, conscientiousness predicted academic self-efficacy, college well-being predicted self-reported achievement, and anxiety predicted achievement but depression did not. This study highlights the importance of understanding the personal factors that influence well-being and achievement during the transition to university.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
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 enseignants0,012
Score d'incertitude au seuil0,023

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,011
Tête enseignante GPT0,262
Écart entre enseignants0,251 · 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

Citations31
Publié2019
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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