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Enregistrement W4379798790 · doi:10.38140/pie.v41i1.6176

Perceptions of pre-service teachers on breakout room micro-teaching with Zoom

2023· article· en· W4379798790 sur OpenAlexaff
Timothy Buttler, Jacob Scheurer

Notice bibliographique

RevuePerspectives in Education · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueOnline and Blended Learning
Établissements canadiensBurman University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMicroteachingBreakoutZoomMathematics educationPsychologyTeacher educationMedical educationPedagogyEngineeringMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Due to the emergence of Covid-19, many educators moved from a face-to-face teaching environment to an online microteaching setting using Zoom. This study explores pre-service teachers’ perspectives on microteaching within Zoom’s breakout rooms. The authors approached this study from a positivist-postpositivist perspective employing a mixed-methods methodology. The exploratory sequential mixed-method design employed here combines qualitative and quantitative data. Analysis entailed open coding of data from Zoom recordings and statistical analysis of a post-course survey. Convenience sampling of pre-service teachers (PSTs) from a teacher education teaching method course provided the data sets. Findings indicate that microteaching activities within breakout rooms facilitated an environment where pre-service teachers engaged and conversed with peers while developing teaching skills. PSTs valued breakout room interactions, though males and females valued different aspects. Finally, although the findings suggest that microteaching in Zoom’s breakout rooms is effective, the findings indicate that the pre-service teachers desired a return to the classroom. This research extends previous research on online microteaching student experiences by providing recommendations regarding microteaching via video conferences.

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)0,000
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: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,172
Score d'incertitude au seuil0,665

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
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 Opus0,016
Tête enseignante GPT0,369
Écart entre enseignants0,353 · 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'étudeQualitatif
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

Citations5
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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