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Enregistrement W4285409940 · doi:10.15294/jpii.v11i1.34185

A Bibliometric Analysis on How Organic Chemistry Education Research Has Evolved Collaboratively Over Time

2022· article· en· W4285409940 sur OpenAlexaboutno aff
Nik Mawar Hanifah Nik Hassan, Othman Talib, Tenku Putri Norishah Tenku Shariman, Norizah Abdul Rahman, Ainul Azmin Md Zamin

Notice bibliographique

RevueJurnal Pendidikan IPA Indonesia · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueChemistry and Chemical Engineering
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSyllabusCurriculumSubject (documents)ScopusChemistry educationCitation analysisComputer scienceCitationPublicationChemistryLibrary scienceMathematics educationEngineering ethicsPolitical scienceSociologyPsychologyPedagogyEngineeringMEDLINE

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Organic chemistry is widely regarded as a challenging topic; generally, students prefer to memorize rather than critically analyze concepts resulting in meaningful learning. In recent years, the curriculum of the organic chemistry subject has been reshaped and redefined to overcome the difficulties that students often experience while trying to understand the syllabus. The goal of this research is to illustrate the organic chemistry education’s current trends, which adopted the bibliometric analysis method. A holistic review was carried out on organic chemistry education articles obtained from the Scopus database between the year 2011 up to 2020. Based on the keywords of “organic chemistry” and “education”, the study has accumulated 1056 papers for further evaluation. Various tools have been implemented, for example, Microsoft Excel was used to conduct the frequency analysis, VOSviewer for data visualization, as well as Harzing’s Publish or Perish in regard to citation metrics and analysis. Bibliometric indicators were employed to report the findings in this study, for instance, language, subject area, research trends by year of publication, top countries, top influential institution, active source title, citation analysis, authorship analysis and keywords analysis. The results show an increasing growth rate of literature on organic chemistry education from 2011 until 2020. The United States was the top contributor to organic chemistry education research, followed by Canada. Healthy collaboration exists across researchers, countries, and institutions. This evolvement of organic chemistry education reflects a rising emphasis on Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) discipline incorporated into the 21st-century curriculum to prepare the desired workforce.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesBibliométrie, Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,512
Score d'incertitude au seuil0,970

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0050,127
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0310,000

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 Opus0,018
Tête enseignante GPT0,271
Écart entre enseignants0,252 · 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'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations9
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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