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Enregistrement W4221027645 · doi:10.1080/02615479.2022.2056159

Transforming the Field Education Landscape: national survey on the state of field education in Canada

2022· article· en· W4221027645 sur OpenAlexafffundabout
Jeffrey J Walsh, Julie Drolet, Mohammad Idris Alemi, Tara Collins, Vibha Kaushik, Sheri M. McConnell, Eileen McKee, Ellen Mi, Tamara Sussman, Christine A. Walsh

Notice bibliographique

RevueSocial Work Education · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueSocial Work Education and Practice
Établissements canadiensUniversity of TorontoUniversity of CalgaryMemorial University of NewfoundlandMcGill University
Organismes subventionnairesSocial Sciences and Humanities Research Council of Canada
Mots-clésStaffingPracticumAccreditationSocial workWork (physics)Field (mathematics)Medical educationPublic relationsPolitical sciencePublic administrationMedicineNursingEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The Transforming the Field Education Landscape (TFEL) project conducted a survey to gather information from field education coordinators and directors (FECDs) about their field education programs, staffing models, resources, and activities, and to invite their perspectives on field education in Canada. The purpose of this mixed methods study was to better understand the state of social work field education in Canada, from the perspectives of FECDs in accredited Canadian social work education programs. The study used an adapted version of a survey instrument developed by the Council of Social Work Education (CSWE) in the United States in 2015. Field education staff at 39 of the 43 accredited programs in Canada completed the survey. Results revealed differences in staffing and program administration models based on program size, and highlighted the workloads and challenges experienced by FECDs in facilitating quality practicum opportunities. The results show that FECDs are engaged in unique activities and responsibilities within social work education programs. The impacts of funding cutbacks, student readiness for placement, and resource shortages, including staff, time, institutional support, and placement disruptions, are among the challenges discussed in this article. The findings establish a baseline on the state of social work field education in Canada.

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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,942
Score d'incertitude au seuil0,418

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
Bibliométrie0,0030,007
Études des sciences et des technologies0,0040,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,027
Tête enseignante GPT0,354
Écart entre enseignants0,327 · 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'étudeObservationnel
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

Citations10
Publié2022
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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