Exploring the Positioning of Teacher Expertise in TESOL‐Related Curriculum Standards
Notice bibliographique
Résumé
This article explores the kinds of teacher knowledge promoted in TESOL‐related curriculum standards in five jurisdictions (Australia and England at the national level, New York City and New York State in the United States, and Ontario, Canada, at the subnational level). Such documents are increasingly important in defining, and potentially undermining, the professional status of specialist TESOL knowledge and roles in schools. Part of the influence of teacher standards is through policy transfer, and the examples analysed here were selected for their status as models for the drafters of an emerging policy framework in Victoria, Australia. Building on an emerging theoretical tradition focused on pedagogical content knowledge, the analysis identifies contrasting paradigms of teacher expertise that vary in depth and relative importance attributed to knowledge of language. The authors argue that the differing constructions of pedagogical content knowledge across jurisdictions imply different kinds of teacher roles that are potentially in tension. The three kinds of positioning that the authors identify are generalist teacher of language and literacy, teacher as TESOL specialist, and teacher of emerging bi/multilinguals. The analysis suggests that greater attention should be given to how teacher knowledge is framed in educational policy, with regard for coherence, practicability, and broader professional expectations.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,009 | 0,025 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,004 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,008 | 0,024 |
| Communication savante | 0,006 | 0,006 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,009 |
| Intégrité de la recherche | 0,002 | 0,002 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».