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Enregistrement W4293112001 · doi:10.1515/edu-2022-0019

Institutional Measures for Supporting OER in Higher Education: An International Case-Based Study

2022· article· en· W4293112001 sur OpenAlexaffabout
Victoria I. Marín, Olaf Zawacki‐Richter, Cengiz Hakan Aydın, Svenja Bedenlier, Melissa Bond, Aras Bozkurt, Dianne Conrad, Insung Jung, Yaşar Kondakçı, Paul Prinsloo, Jennifer Roberts, George Veletsianos, Junhong Xiao, Jingjing Zhang

Notice bibliographique

RevueOpen Education Studies · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueOpen Education and E-Learning
Établissements canadiensRoyal Roads UniversityAthabasca University
Organismes subventionnairesBundesministerium für Bildung und Forschung
Mots-clésOpen educational resourcesPromotion (chess)Context (archaeology)Higher educationPolitical scienceChinaEconomic growthSociologyPedagogyGeographyEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Open Educational Resources (OER) in higher education cannot be put into practice without considering institutional contexts, which differ not only globally but also within the same country. Each institutional context provides educators with opportunities or limitations where Open Educational Practices (OEP) and OER for teaching and learning are involved. As part of a broader research project, and as a follow-up to national perspectives, an international comparison was conducted, based on institutional cases of nine different higher education systems (Australia, Canada, China, Germany, Japan, South Africa, South Korea, Spain, Turkey). Aspects regarding the availability of infrastructure and institutional policies for OER, as well as the existence of measures directed at OER quality assurance and at the promotion of the development and use of OER were covered. The resulting theoretical contribution sheds light on an international comparative view of OER and points towards country-specific trends, as well as differences among institutions. These aspects could provide an impetus for the development of institutional guidelines and measures. In line with international literature on the topic, recommendations are derived to promote/ enhance the use of OER in teaching and learning in higher education at the institutional level.

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)0,013
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,020
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCommunication savante, Science ouverte
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 enseignants0,999
Score d'incertitude au seuil0,067

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0130,020
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0040,005
Études des sciences et des technologies0,0020,004
Communication savante0,0030,003
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,170
Tête enseignante GPT0,444
Écart entre enseignants0,274 · 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.

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

Citations11
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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