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Enregistrement W3036351670 · doi:10.24908/pceea.vi0.14166

A COMPARISON OF THE TEACHING PRACTICES OF NOVICE EDUCATORS IN ENGINEERING AND OTHER POST-SECONDARY DISCIPLINES

2020· article· en· W3036351670 sur OpenAlexafffundvenue
Nancy J. Nelson, Robert W. Brennan

Notice bibliographique

RevueProceedings of the Canadian Engineering Education Association (CEEA) · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueEngineering Education and Curriculum Development
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaUniversity of Calgary
Mots-clésThematic analysisEngineering educationRank (graph theory)Descriptive statisticsMathematics educationProfessional developmentPerceptionStudent engagementPsychologyPedagogyMedical educationEngineeringQualitative researchSociologyMathematicsMedicineEngineering management

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

There is a perception in higher education that engineering educators teach differently than those in other disciplines. Surveys of student engagement consistently rank the undergraduate engineering experience lowest among ten disciplines, as do faculty surveys of student engagement. These results suggest there is opportunity and need to improve the engineering education experience. This research sets out to identify differences in the teaching practices of beginning engineering educators from those in other disciplines. Using the Dreyfus and Dreyfus model of skill acquisition as a framework, this study examines institutional data collected during four consecutive terms of mandatory teaching observations of new full-time and selected part-time instructors. Descriptive statistics found that the performance of novice educators in engineering-related disciplines did rank lowest overall compared to all other disciplines. This analysis also found that there is little difference in the teaching practices of novice engineering educators from those of their more experienced colleagues. Thematic analysis found that traditional engineering classroom practices such as lecture and worked examples are common, and could be enhanced by including opportunities for meaningful active learning. These results can inform both engineering educators and those responsible for their educational development about the common teaching practices of novice instructors and will be useful in shaping the professional development opportunities offered to engineering educators.

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)0,006
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,017
Score d'incertitude au seuil0,033

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,009
Tête enseignante GPT0,250
Écart entre enseignants0,241 · 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

Citations5
Publié2020
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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