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Enregistrement W4283067158 · doi:10.31532/interdiscipeducpsychol.3.1.003

Writing and Reading Self-efficacy in Graduate Students: Implications for Psychological Well-being

2022· article· en· W4283067158 sur OpenAlexafffund
Emily A. Jonas, Nathan C. Hall

Notice bibliographique

RevueInterdisciplinary Education and Psychology · 2022
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiquePerfectionism, Procrastination, Anxiety Studies
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesSocial Sciences and Humanities Research Council of Canada
Mots-clésReading (process)Self-efficacyPsychologyGraduate studentsAntecedent (behavioral psychology)Medical educationGraduate educationMental healthPedagogyDevelopmental psychologySocial psychologyMedicinePsychotherapist

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In an effort to identify critical antecedents of mental health challenges in graduate education, recent research has examined graduate students’ self-efficacy beliefs as a motivational antecedent of their productivity, persistence, and well-being. Whereas graduate students’ self-efficacy concerning their scholarly writing activities has received increasing research attention in regards to psychological health, the well-being implications of graduate students’ self-efficacy for academic reading remains underexplored. The present study assessed both writing and reading self-efficacy in an international sample of graduate students (N = 851) in relation to critical well-being indicators including exhaustion, engagement, quitting intentions, program satisfaction, and imposter syndrome. Hierarchical linear regressions revealed writing self-efficacy to be a strong predictor across well-being outcomes, with a significant two-way interaction highlighting the combined benefits of writing and reading self-efficacy for imposter syndrome in graduate students. The present findings are novel in highlighting the well-being implications of both writing and reading self-efficacy for graduate students and support the expansion of graduate education programs aimed at promoting writing competencies to also address reading-related issues.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
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 enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,009

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,050
Tête enseignante GPT0,463
Écart entre enseignants0,412 · 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

Citations12
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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