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Enregistrement W3041936608 · doi:10.5539/hes.v10n3p63

Miang Culture: The Community Resources Management Through “Design-Based Learning” for Self-Reliance of Highland Communities in the Upper Northern Thailand

2020· article· en· W3041936608 sur OpenAlexvenueno aff
Grit Piriyatachagul, Thongchai Phuwanatwichit, Charin Mangkhang, Atchara Sarobol

Notice bibliographique

RevueHigher Education Studies · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueCultural and Artistic Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCitizen journalismSustainabilityParticipatory action researchSociologyResource (disambiguation)Traditional knowledgeResource management (computing)Learning communityNatural resource managementKnowledge managementEnvironmental resource managementPublic relationsPolitical scienceNatural resourceEcologyPedagogyAnthropologyComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The purpose of this article is to describe the formation of Miang resource management of the highland communities in the Upper Northern Thailand through design-based learning which is the mechanism to learning the management of the communities’ resource for self-reliance derived from the solid and strong foundation of the communities. The method utilized in the quality research, collecting the information from the documentary study, participatory and non-participatory observation, and the deep interview with the community philosopher, and the data is analyzed by using the content analysis method. The research found that most of the highland communities in the Upper Northern Thailand located at the west of Phi Pan Nam Mountains have a lifestyle that connects with the participatory Miang resource management, have wisdom which is the innovation of design-based learning for self-reliance of the communities through the accumulating and the transfer of the knowledge from generation to a generation called “Miang Culture” which is created from the systematic design-based learning process through the wisely utilization of Miang resource existing in the community, and to cause the maximum sustainability based on the participation of the community without causing the trouble or breaching other’s right.

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)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,017

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0050,004
Communication savante0,0040,002
Science ouverte0,0010,005
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,147
Tête enseignante GPT0,369
Écart entre enseignants0,222 · 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'étudeQualitatif
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

Citations1
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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