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Enregistrement W3169125051 · doi:10.1111/teth.12584

Threshold concepts in religious studies: A qualitative and theoretical exploration of threshold concepts in a “nodal” curriculum

2021· article· en· W3169125051 sur OpenAlexafffund
Sharday Mosurinjohn

Notice bibliographique

RevueTeaching Theology & Religion · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueReligious Education and Schools
Établissements canadiensQueen's University
Organismes subventionnairesQueen's University
Mots-clésScholarshipCurriculumPerspective (graphical)EpistemologyCurriculum studiesReligious educationSociologyQualitative researchMathematics educationContrast (vision)Threshold modelPedagogyPsychologyComputer scienceSocial sciencePolitical sciencePhilosophyArtificial intelligence

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract This article explores “threshold concepts” in North American religious studies undergraduate education. The threshold concepts approach concentrates on how certain concepts or learning experiences can act like the threshold of a doorway that opens onto a new perspective for the learner. Crucially, they come into play in learning to think like a professional within a discipline. Little work has been done on threshold concepts in religious studies. In this article I explore what threshold concepts might be central to it. I also distinguish religious studies as a “nodal” discipline, in contrast to “sequential” ones, and describe how threshold concepts function in a nodal curriculum differently than they do in a sequential one. Drawing on the Scholarship of Teaching and Learning literature, plus my own focus group data from religious studies faculty and students, I argue that the threshold concepts approach is useful for religious studies professors examining what concepts should be at the heart of our curricula and what it means to “think like a religious studies scholar.”

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)0,021
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,027
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 enseignants0,021
Score d'incertitude au seuil0,113

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0210,027
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0100,028
Communication savante0,0060,007
Science ouverte0,0020,009
Intégrité de la recherche0,0020,005
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,048
Tête enseignante GPT0,442
Écart entre enseignants0,394 · 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

Citations4
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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