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Enregistrement W4360618212 · doi:10.5430/jct.v12n2p90

Formation of Communication of Educational Institutions Using Social Networks

2023· article· en· W4360618212 sur OpenAlexvenueno aff
Parfeniuk Ihor, Viktoriia Haludzina-Horobets, Maryna Lysyniuk, Vadym Osaula, Artem Onkovych

Notice bibliographique

RevueJournal of Curriculum and Teaching · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueImpact of Technology on Adolescents
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésNoveltyIdentification (biology)SWOT analysisRelevance (law)Process (computing)Presentation (obstetrics)Knowledge managementStrengths and weaknessesEducational institutionComputer scienceSocial network (sociolinguistics)Set (abstract data type)Data scienceSocial network analysisInformation and Communications TechnologyManagement scienceSocial mediaSociologyPsychologyBusinessPolitical scienceWorld Wide WebEngineeringPedagogyMarketingSocial psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Objective: The article is devoted to studying the theory and development of social networks' practical aspects in the educational institutions' communication system. The relevance of the research is formed by the growing interest in social networks among young people and the problem of ineffective, outdated teaching technologies that have little involvement among students. The study aims to develop recommendations for social network use in a comprehensive educational institution's communication system. Methods: To solve the question, SWOT analysis, grouping, data analysis, synthesis, and generally scientific methods of induction and deduction are used. Results: The study's results are 1) identification of the student's predisposition to gain knowledge in social networks; 2) identification of effective ways of presentation and educational information; 3) identification of strengths, weaknesses, opportunities, and threats of social networks in the educational process; 4) assessment of the technological possibility of implementing social networks in the educational process; 5) assessment of the possibility of applying different information types for effective communication; 6) a list of recommendations for the implementation of social networks in the overall educational communications system. Conclusions: The novelty of the study is formed by a set of relevant recommendations. The practical significance lies in the implementation of the recommendations in the different countries educational systems.

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)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,019
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
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 enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,028

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,019
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0040,002
Études des sciences et des technologies0,0030,003
Communication savante0,0060,007
Science ouverte0,0010,004
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,001

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 Opus0,043
Tête enseignante GPT0,381
Écart entre enseignants0,338 · 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.

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

Citations0
Publié2023
Routes d'admission1
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