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Enregistrement W4244961610 · doi:10.7202/1080812ar

Early Childhood Education Training in Nunavut: Insights from the Inunnguiniq (“Making of a Human Being”) Pilot Project

2021· article· en· W4244961610 sur OpenAlexaffvenueabout
Ceporah Mearns, Gwen Healey Akearok, Maria Cherba, Lauren Nevin

Notice bibliographique

RevueFirst Peoples Child & Family Review An Interdisciplinary Journal Honouring the Voices Perspectives and Knowledges of First Peoples · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueEarly Childhood Education and Development
Établissements canadiensUniversity of OttawaNOSM UniversityQaujigiartiit Health Research Centre
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésIndigenousEarly childhood educationEarly childhoodTraining (meteorology)Professional developmentColonialismPolitical scienceMedical educationPedagogyPsychologyMedicineDevelopmental psychologyGeographyEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In the past two decades, evidence has shown that quality early childhood education (ECE) has lasting positive impacts, enhances wellbeing in many domains, and contributes to reducing economic and health inequalities. In Canada, complex colonial history has affected Indigenous peoples’ child-rearing techniques, and there is a need to support community-owned programs and revitalize traditional values and practices. While several studies have described Indigenous approaches to childrearing, there is a lack of publications outlining the core content of preschool staff training and exploring Indigenous early childhood pedagogy. This article contributes to the literature by highlighting the features of a highly effective training model rooted in Inuit values that has been implemented in Nunavut. After describing how early childhood education is organized in Nunavut, we outline the challenges related to staff training and present the development and the pilot implementation of an evidence-based training program. We then discuss its successes and challenges and formulate suggestions for professionals and policymakers to enhance early childhood educators’ training in the territory.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
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 enseignants0,298
Score d'incertitude au seuil0,599

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0120,005
Communication savante0,0030,001
Science ouverte0,0020,005
Intégrité de la recherche0,0010,003
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 GPT0,337
Écart entre enseignants0,310 · 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

Citations2
Publié2021
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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