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Enregistrement W4312178452 · doi:10.18357/otessac.2022.2.1.110

Co-Designing OER with Learners: A Replacement to Traditional College Level Assessments

2022· article· en· W4312178452 sur OpenAlex
Kimberlee Carter

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.
venuePublié dans une revue dont le pays d'attache est le Canada.

Notice bibliographique

RevueThe Open/Technology in Education Society and Scholarship Association Conference · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueHigher Education Learning Practices
Établissements canadiensConestoga College
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésOpen educational resourcesCertificateOpen educationPresentation (obstetrics)Mathematics educationComputer scienceHigher educationResource (disambiguation)PedagogyDistance educationWork (physics)PsychologyWorld Wide WebPolitical scienceEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Academic integrity issues in higher education have been reported as increasing as the pandemic and need to learn remotely continues. The use of homework sites like Chegg, that provide learners with answers to tests and assignments increased significantly through 2019 and 2020 (Walsh et al., 2021). Open advocates have been espousing the benefits of open educational resource assignments co-constructed with learners and published in the open prior to the pandemic. These have largely been writing assignments taking the form of blogs with a focus on teaching practices. An example of this phenomenon is the Open Learner Patchbook where learners write blog posts to share in the open (Open Education Global, 2019). A faculty involved in two projects that co-designed Open Education Resources (OER) with learners was curious to know what processes learned could be applied to co-designing OER assignments in their own teaching practice as an alternative to traditional assessments where answers can be found on homework sites. Easton et al. (2019) propose that original assignments encourage learners to complete their own work. This presentation focuses on what was learned in the co-design process with learners and what can be applied to teaching practices in college diploma and certificate courses.

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.

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)0,007
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesÉtudes des sciences et des technologies, Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,409
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0030,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,149
Tête enseignante GPT0,427
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