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Enregistrement W4295197992 · doi:10.1007/s13158-022-00334-x

Predictors of Literacy and Attitudes Toward Reading Among Syrian Refugee Children in Jordan

2022· article· en· W4295197992 sur OpenAlexaff
Kristin Hadfield, Mays Al-Hamad, Rinad Bakhti, Rana Dajani, Amal El Kharouf, Julia Michalek, Joana N. Mukunzi, Lina Qtaishat, Tanvi Sethi, Sophie von Stumm, Isabelle Mareschal

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Early Childhood · 2022
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueReading and Literacy Development
Établissements canadiensUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesArts and Humanities Research CouncilBritish Academy
Mots-clésRefugeeLiteracyPsychologyAttendanceReading (process)Developmental psychologyEnthusiasmArabicSocial psychologyPedagogyPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Refugee children often face disruptions to their education before and during displacement. However, little is known about either levels or predictors of refugee children’s literacy or about their attitudes toward reading in low- or middle-income countries. To address this, we conducted in-home literacy assessments using the Holistic Assessment of Learning and Development Outcomes with 322 Syrian refugee mother–child dyads who lived in Jordan (child age range 4–8 years, M = 6.32 years, 50% female). Overall, the children had quite low levels of literacy, although they indicated a strong enthusiasm for reading. Child age, maternal education, and maternal ability to read all predicted child literacy, although maternal literacy predicted it only among children enrolled in school. Among those enrolled in school (64.9% of the total sample, 88.7% of those aged ≥ 6), students attending hybrid classes had better literacy than those attending either solely in-person or solely online, although the frequency of school attendance did not predict literacy. A less consistent pattern emerged for predicting children’s attitudes toward reading. Our results suggest an urgent need to improve literacy skills among refugee children in Jordan, as well as a need for validated measures of attitudes toward reading for use with Arabic-speaking youth.

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 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 enseignants0,040
Score d'incertitude au seuil0,481

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
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 Opus0,008
Tête enseignante GPT0,286
Écart entre enseignants0,278 · 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.

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

Citations10
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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