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Enregistrement W2995630310 · doi:10.5206/eei.v29i3.9389

Assessing Inclusion Quality

2019· article· en· W2995630310 sur OpenAlexafffundvenueabout
Tricia van Rhijn, Kimberly Maich, Donna S. Lero, Sharon Irwin

Notice bibliographique

RevueExceptionality Education International · 2019
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueFamily and Disability Support Research
Établissements canadiensMemorial University of NewfoundlandUniversity of Guelph
Organismes subventionnairesCanadian Council on Learning
Mots-clésInclusion (mineral)PsychologyQuality (philosophy)Scale (ratio)Reliability (semiconductor)Early childhood educationMedical educationEarly childhoodExploratory factor analysisClinical psychologyExploratory researchConsistency (knowledge bases)Confirmatory factor analysisApplied psychologyPsychometricsNursingDevelopmental psychologyMedicineSocial psychologyComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Recent advances in policy development and professional practice in the field of early learning and child care have led to the expectation that it is appropriate and advantageous to include children with disabilities and extra support needs in early child care and learning programs. Yet, to date, evidence-based research on the effects of experiences in inclusive programs has been hampered by the lack of appropriate measures to assess inclusion quality that are reliable, valid, and relatively easy to administer. The purpose of the current study was to examine a newer measure, the SpeciaLink Early Childhood Inclusion Quality Scale (SECIQS), using data from 588 classrooms in child care centres and preschool programs across Canada. Through examination of inter-item consistency and reliability, along with exploratory and confirmatory factor analyses, evidence is provided for the utility and reliability of the measure. In addition, the validity of using both subscales is supported. Implications for policy and practice include recommending the use of all items in the SECIQS and scoring for all three factors in research studies. Further, separate subscale scores for the Inclusion Principles and Inclusion Practices subscales are recommended as useful for centre assessments, quality improvement initiatives, and for educating the field about the contributors to inclusion effectiveness.

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)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,192
Score d'incertitude au seuil0,993

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,1120,007

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 Opus0,092
Tête enseignante GPT0,518
Écart entre enseignants0,426 · 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; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.

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

Citations7
Publié2019
Routes d'admission4
Résumé présentoui

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