Evaluating factors contributing to positive partnership work in a students-as-consultants partnership program
Notice bibliographique
Résumé
McMaster University pioneered its Course Design/Delivery Consultants Program (CDDCP) in fall 2016. This program pairs an instructor partner who is teaching or preparing to teach a course with a student partner to obtain a student’s perspective on teaching and learning in their classroom. Although the CDDCP was based on Healey, Flint, and Harrington’s (2014) eight values of partnership, the contribution of other factors to its success was of interest. Participants’ experiences were analyzed using a framework informed by these values. Qualitative analysis showed that these values were reflected in participants’ experiences. Additionally, it was revealed that participants’ experiences in the CDDCP were enhanced by two additional factors: (a) prior experiences and experiences gained through CDDCP participation and (b) the extensive program structure of the CDDCP. These findings suggest that partnership programs involving students, instructors, and coordinators should (a) explicitly acknowledge the value of participants’ experiences and (b) facilitate face-to-face time among participants.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,031 | 0,055 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,013 | 0,006 |
| Communication savante | 0,010 | 0,004 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,015 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,003 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,005 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».