Praxis Makes Perfect? Transcending Textbooks to Learning Evaluation Experientially and in Cultural Contexts
Notice bibliographique
Résumé
Abstract: The theory-to-practice loop is riddled with gaps, incongruencies, and, at times, trauma when it comes to the professional development and practice of evaluators. Our current system of professional development for evaluators systemically and institutionally reinforces racism, white privilege, and misogyny, thus re-creating harm and the barriers that so many BIPOC and LGBTQ2S evaluators are working hard to overcome. This article provides the reader with an alternative to the field’s valuing and learning evaluation within “institutions of higher education” and other “formal” and “scholarly” learning spaces. Rather, it provides for a balanced approach of experiential learning in the field and within cultural contexts as a much-needed professional design component for developing responsive, effective, and transformative evaluators. Praxis and experience should have at least equal value, merit, and worth for developing current and upcoming evaluators. When done correctly, wisdom to evaluative thinking, development, and practice happens, and not simply reinforcing and generating the same evaluative voices, constructs, and behaviours of the privileged evaluation patriarchy.
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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 | 0,042 | 0,128 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,003 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,005 | 0,038 |
| Communication savante | 0,020 | 0,019 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,011 |
| Intégrité de la recherche | 0,003 | 0,007 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,007 | 0,002 |
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 ».