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Enregistrement W4283837859 · doi:10.21083/partnership.v17i1.6574

A Text Analysis of Four Levels of Librarian Involvement and Impact on Students in an Inquiry-Based Learning Course

2022· article· en· W4283837859 sur OpenAlexaffvenueabout
Marc Stoeckle, James E. Murphy, Bartlomiej A. Lenart

Notice bibliographique

RevuePartnership The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueLibrary Science and Information Literacy
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésInformation literacyEmbeddednessTracking (education)Session (web analytics)Library instructionPsychologyMedical educationCourse (navigation)Mathematics educationPedagogyComputer scienceLibrary scienceSociologyWorld Wide WebMedicineEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Librarians at the University of Calgary collaborated with instructors on an inquiry-based learning course with varying involvement across four course sections. This study uses text analysis of student assignments to assess information literacy (IL) skill development across four levels of course participation: librarian as instructor-of-record, two levels of embeddedness, and a single ‘one-shot’ session. The methodology included the tracking of keywords generated using the ACRL Framework for Information Literacy and text analysis of student reflection assignments in an inquiry-based, research-focused first-year undergraduate course. The results suggest that the benefit to student IL skills is not related to amount of librarian instruction, but rather to the level of instructor buy-in with regard to library services and the importance of IL skills. We argue that the most impactful librarian involvement is as an IL course consultant rather than a full-time embedded librarian (which is surprising given the literature on the efficacy of embeddedness). Although further research is needed, the study results have significant implications for academic librarian instructional practices and collaborations on course content with faculty members.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCommunication savante
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 enseignants0,112
Score d'incertitude au seuil0,967

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,046
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,144
Tête enseignante GPT0,438
Écart entre enseignants0,294 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

Citations3
Publié2022
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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