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Enregistrement W4323310359 · doi:10.1080/00940798.2023.2175698

Oral History in UK Doctoral Research: Extent of Use and Researcher Preparedness for Emotionally Demanding Work

2023· article· en· W4323310359 sur OpenAlexfundno aff
Verusca Calabria, J. A. Harding, Louise Meiklejohn

Notice bibliographique

RevueThe Oral History Review · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineArts and Humanities
ThématiqueOral History, Memory, Narrative Analysis
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesLondon Metropolitan UniversityTrent UniversityNational Lottery Heritage FundNottingham Trent UniversityUniversity of Strathclyde
Mots-clésOral historyPreparednessContext (archaeology)DisciplineDiversity (politics)Data collectionEngineering ethicsWork (physics)PsychologyMedical educationSociologyPedagogySocial sciencePolitical scienceMedicineEngineeringHistory

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Oral history is increasingly used in academic teaching and research across many disciplines and contexts in the UK. However, there is currently no accurate picture of the extent to which oral history is practiced at the doctoral level and the diversity of its disciplinary and institutional contexts. Similarly, there is no clear understanding of how doctoral students are prepared for doing oral history research and what their particular concerns might be. This article presents the findings from a recent mixed-method pilot study which explored (1) the extent of use of oral history in doctoral research both as a main methodology and a supplementary method of data collection, and (2) the conceptual, ethical, and practical needs of doctoral students engaging with oral history. Focus group interviews generated detailed discussion of the often-unrecognized emotional labor involved in oral history research, the lack of preparedness in dealing with it, its potential impact on the researcher, and ways of mitigating this. This article examines the underinvestigated element of emotional labor in conducting oral history research, entanglements of responses and responsibilities, and ways of practicing an ethics of care in the current higher education context.

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)0,115
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,323
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,885
Score d'incertitude au seuil0,610

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,1150,323
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0060,006
Études des sciences et des technologies0,0090,015
Communication savante0,0160,008
Science ouverte0,0020,018
Intégrité de la recherche0,0020,003
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 Opus0,581
Tête enseignante GPT0,399
Écart entre enseignants0,182 · 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
DomaineMéthodes
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

Citations4
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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