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Enregistrement W4210640628 · doi:10.17478/jegys.1057028

Languages of learning and teaching in multilingual classrooms: educational use of the African languages

2022· article· en· W4210640628 sur OpenAlexaff
Masello Hellen Phajane

Notice bibliographique

RevueJournal for the Education of Gifted Young Scientists · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueMultilingual Education and Policy
Établissements canadiensEducation and Early Childhood Development
Organismes subventionnairesUniversity of South Africa
Mots-clésEmbarrassmentIndigenousMathematics educationQualitative researchPsychologyLanguages of AfricaLanguage proficiencyData collectionPedagogyMedical educationSociologyLinguisticsSocial psychologyMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Black South African learners are registered in Model C schools to receive their education. The language of learning and teaching is English, whilst these learners’ English language proficiency is limited. They come from different urban, townships and rural areas, and their home languages are indigenous languages. The study aims to investigate and describe the challenges facing black, English second-language South African learners and to meet their needs by offering suggestions as to how they could be assisted to learn and achieve according to their full potential. The study used qualitative analysis with interview as the main data gathering tool. The participants were teachers purposively selected from the suggested pilot schools. From the phenomenological analysis the data were gathered by means of a literature review, document analysis, interviews, classroom visits and observations. The study has revealed that the black South African learners in Model C schools are faced by numerous challenges owing to their limited English proficiency, and that they do not meet the requirements to pass their grades. Their inability to cope affects their self-esteem and confidence negatively. The learners do not take risks to participate actively during lessons as they tend to avoid embarrassment and being teased by their peers. The study resulted in formulating guidelines and recommendations that will help meet the challenges faced by black South African learners in Model C schools and support them.

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)0,005
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 enseignants0,015
Score d'incertitude au seuil0,029

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0050,003
Communication savante0,0030,003
Science ouverte0,0000,004
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 Opus0,040
Tête enseignante GPT0,449
Écart entre enseignants0,409 · 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

Citations3
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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