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Enregistrement W3167813348 · doi:10.1002/tesj.613

Developing intercultural competence through a linked course model curriculum: Mainstream and L2‐specific first‐year writing

2021· article· en· W3167813348 sur OpenAlexaff
Hadi Banat, Rebekah Sims, Phuong Tran, Parva Panahi, Bradley Dilger

Notice bibliographique

RevueTESOL Journal · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueInternational Student and Expatriate Challenges
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCurriculumMainstreamPedagogyInternationalizationCompetence (human resources)Intercultural competenceMathematics educationPsychologyHigher educationCultural competenceLanguage proficiencyCultural diversityCore competencySociologyPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Institutions of higher education in the United States continue to witness a dramatic shift in the spectrum of diversity in their student populations. Multiple variables of difference that mixed student demographics bring to university campuses make internationalization work necessary both inside and outside the classroom. Internationalization of higher education is a collaborative responsibility academic and nonacademic programs should share to facilitate the integration of various student populations within the broader culture of the university. However, there are few, if any, models for internationalizing introductory courses required of a large percentage of the student body, such as first‐year writing (FYW). In this article, the authors propose and argue for an intercultural competence–oriented approach to internationalizing writing programs through a linked course model curriculum that pairs international and domestic students in separate second language–specific and mainstream FYW classes. The linked course model curriculum develops and assesses students’ intercultural learning and writing skills as core learning outcomes. This article presents the curricular design and interventions, the research design of the study conducted across three semesters of curriculum implementation, and the reflective writing results from the pilot semester to communicate the preliminary effectiveness of this curricular model.

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)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,010

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,063
Tête enseignante GPT0,346
Écart entre enseignants0,283 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations12
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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