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Enregistrement W3194243547 · doi:10.1093/applin/amaa051

Breaking Intangible Barriers in English-as-an-Additional-Language Job Interviews: Evidence from Interview Training and Ratings

2020· article· en· W3194243547 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueApplied Linguistics · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineArts and Humanities
ThématiqueLanguage, Discourse, Communication Strategies
Établissements canadiensUniversity of VictoriaCamosun College
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésInterviewPsychologyJob interviewSemi-structured interviewSocial psychologyDisadvantageApplied psychologySession (web analytics)PragmaticsControl (management)Medical educationQualitative researchPedagogyLinguistics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract This article reports a study that involved simulated job interviews with 27 high-proficiency English-as-an-additional-language (EAL) candidates and nine professional interviewers and that evaluated three conditions: a control group and two experimental groups (one receiving only personalized, training-focused feedback on interview skills immediately after the first interview, the other receiving both the same personalized feedback and a pragmatics-focused training session, also immediately after the first interview). As derived from the 2,106 scores generated, the quantitative results showed that both experimental groups significantly outperformed the control group. The qualitative results from content analysis of the interviewers’ 341 comments captured in video-stimulated recalls showed that various themes related to language ability featured most prominently in interviewer evaluations; the themes also differentiated above-average and below-average-rated candidates. The study underscores the extent to which communicative performance swayed interviewers’ judgements above other variables; these judgements in turn may prove a disadvantage for EAL candidates in their job interviews and thus merit the critical awareness and reflection of EAL candidates, interviewers, and trainers alike.

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.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,577
Score d'incertitude au seuil0,994

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0070,000

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 Opus0,092
Tête enseignante GPT0,311
Écart entre enseignants0,219 · 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