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Enregistrement W3039044199 · doi:10.5539/ijel.v10n5p75

Exploring the Factors Affecting Saudi University Students’ In-Class Willingness to Communicate in English

2020· article· en· W3039044199 sur OpenAlexvenueno aff
Saud Alenezi

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of English Linguistics · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineArts and Humanities
ThématiqueEFL/ESL Teaching and Learning
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésWillingness to communicatePsychologyFeelingShynessCommunication apprehensionCommunicative competencePublic speakingClass (philosophy)Competence (human resources)AnxietyAffect (linguistics)Thematic analysisApprehensionPerceptionQualitative researchMathematics educationSocial psychologyPedagogySociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This study explores perceptions of Saudi university students about the factors that affect their in-class willingness to communicate (WTC) in English. The study is conducted using a qualitative research approach. The sample of the study comprises 30 EFL students enrolled in the Preparatory Year programme at the Northern Border University (NBU) in Arar City, kingdom of Saudi Arabia (KSA). The data were collected through in-depth semi-structured interviews and then analyzed using a thematic content analysis. The results revealed that there are 19 factors affecting the students’ in-class WTC in English which can be categorized into three main themes that are learner-related factors (e.g., self-perceived communication competence, fear of making mistakes, fear of being laughed at, feeling of shyness, lack of confidence, being afraid of public speaking, previous communication experience), affective factors (e.g., motivation, second language communicative anxiety, evaluation apprehension), and classroom environment factors (e.g., topic interest, topic familiarity, instructional methods, instructional materials, time, classroom apprehension, instructor, class size, classmates). The study concludes with some pedagogical implications for EFL practitioners about L2 learners’ in-class participation in the target language and provides some insights for the improving the learning experience of English as a foreign language.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
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 enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,104
Tête enseignante GPT0,287
Écart entre enseignants0,184 · 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

Citations9
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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