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Enregistrement W4244221056 · doi:10.3138/cjpe.202

Inspiring Future Program Evaluators through Innovative Curriculum for Undergraduates

2015· article· en· W4244221056 sur OpenAlexaffvenue
Kelly McShane, Noémi Katona, Elisabeth J. Leroux, Reena Tandon

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Program Evaluation · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineDecision Sciences
ThématiqueEvaluation and Performance Assessment
Établissements canadiensToronto Metropolitan University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCurriculumCredentialingProgram evaluationMedical educationProfessionalizationLogic modelPsychologyComputer scienceEngineering managementPedagogyEngineeringMedicineSociologyPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract: Instruction in program evaluation is challenging given the inherent interdisciplinary nature of the field. As well, there is no one discipline typically dedicated to evaluation training, and few formal programs and university course offerings exist. Despite these limitations, training and education at the postsecondary level continues to be vital in supporting the professionalization of program evaluation, especially as it is a requirement for credentialing. The current article presents an innovative project comprising both education and hands-on training of program evaluation practices for undergraduate students. The project involved in-class lectures targeting specific program evaluation competencies and a program evaluation assignment in an upper-level undergraduate psychology course. Students were asked to develop a logic model and identify psychometrically sound evaluation measures based on an existing community organization's program or on a theoretical example. At the end of the course, students (N = 58) completed surveys to assess their achieved evaluation competencies and experience with program evaluation. Overall, students gained evaluation-specific skills and knowledge, and the assignment was successful in promoting interest in program evaluation as a discipline. It is our hope that the current project can support faculty to integrate program evaluation in engaging and meaningful ways into their own curriculum.

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)0,025
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,038
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: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,025
Score d'incertitude au seuil0,134

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0250,038
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0020,002
Communication savante0,0050,002
Science ouverte0,0020,007
Intégrité de la recherche0,0010,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0070,001

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 Opus0,497
Tête enseignante GPT0,573
Écart entre enseignants0,076 · 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
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

Citations6
Publié2015
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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