Moving from EDID Words to Policy Action: A Case Study of a Teacher Education Program’s Admissions Policy Reform
Notice bibliographique
Résumé
Regardless of the commitments that universities and teacher education programs (TEPs) have publicly stated regarding equity, diversity, inclusion, or decolonization (EDID), rarely do these commitments impact their admission policies or practices. Through examining a small program’s efforts at implementing EDID change over a three-year period, this article provides critical reflections, questions, and action steps for TEPs looking to move beyond talking about the importance of EDID, to actually altering policies and procedures to address systemic change. Utilizing the concepts of “equity in” and “equity through” admissions, intake variables (Multiple Mini Interview [MMI], Program Preparation, GPA) were analyzed quantitatively and used in this beginning participatory action research project. Results illustrate the benefits of the MMI, the need for program admissions to account for capacities in relation to anti-racism directly, rather than just generally referring to equity, and the need for admission practices to reflect an appreciation of the complexities around identity and ethics.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,018 | 0,036 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,003 |
| Études des sciences et des technologies | 0,038 | 0,017 |
| Communication savante | 0,010 | 0,006 |
| Science ouverte | 0,004 | 0,013 |
| Intégrité de la recherche | 0,006 | 0,011 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,003 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».