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Enregistrement W2979762131 · doi:10.35940/ijitee.i3321.0789s319

Learning Quality Innovation through Integration of Pedagogical Skill and Adaptive Technology

2019· article· en· W2979762131 sur OpenAlexfundno aff
Miftachul Huda, Azmil Hashim, Kamarul Shukri, Mat Teh, Universiti Sultan, Zainal Abidin, Malaysia Shankar, B. Ayshwarya, Thanh Phong, Wahidah Hashim

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueEducational Theory and Curriculum Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesAthabasca University
Mots-clésFlexibility (engineering)Quality (philosophy)Process (computing)Thematic analysisLearning environmentComputer scienceMathematics educationAdaptive learningKnowledge managementPsychologyPedagogySociologyQualitative researchManagement

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper aims to explore the modern learning environment (MLE) which may emerge from the secondary education into the tertiary education. This integration usually derives from enhancing the pedagogical skill and adaptive technology to strengthen the teaching and learning process. Literature review from referred books and journals was conducted with thematic analysis. The investigation was employed in depth analysis from referred books, journals and conferences using the keywords of pedagogical skill and adaptive technology and modern learning environment. The multiple finding from met-synthesis was conducted by searching for the information which is organised using substantive keywords. The findings reveal that the role of MLE can be divided into attempting to perform learning quality, integrating the learning with continuous process, making easy in getting the sources, creating flexibility in learning. This study is expected to contribute the way of maintaining inside factor within the human being which is significantly necessary to make effort in assisting spirit performance in teaching process. To assist students across learning environment by pedagogical skills with encouraging higher teaching and learning, making convince into the pedagogy might be necessary a way to promote a range of pedagogical skills continuing integration with technological tools. In addition, using experience to boost the abstract ideas acquired in certain subjects as the source of knowledge itself can become a particular principle for the enhancement of learning in higher education.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,015

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0010,003
Communication savante0,0060,004
Science ouverte0,0010,004
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,113
Tête enseignante GPT0,395
Écart entre enseignants0,282 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
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'admission1
Résumé présentoui

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