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Enregistrement W4381547488 · doi:10.22329/jtl.v17i1.7950

Right to Read Implies Opportunity to Read

2023· article· en· W4381547488 sur OpenAlexaffvenueabout
Jim Cummins

Notice bibliographique

RevueJournal of Teaching and Learning · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueDisability Rights and Representation
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPhonicsMisrepresentationLiteracyReading (process)PsychologyPedagogyIntervention (counseling)Political scienceMathematics educationPrimary educationLaw

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper extends discussion of the Ontario Human Rights Commission (OHRC) (2022a, 2022b) report entitled Right to Read, which recommended significant changes to both reading instruction and special education programs aimed at providing equitable opportunities for all children to develop strong reading skills. In a critique of the OHRC report (Cummins, 2022), I endorsed the report’s call for the establishment of an identification and intervention infrastructure to support students who are struggling to develop reading skills. However, I also critiqued the report’s misrepresentation of the strong reading achievements of Ontario students and the scapegoating of “balanced literacy.” Klein (2022) disputed this characterization of the OHRC report, highlighting the important contributions of the report to special education policies. In continuing this dialogue, I argue that the OHRC report has omitted consideration of significant dimensions of literacy acquisition and development that are directly relevant to preventing reading difficulties among Ontario children. Specifically, I argue that beyond the systematic teaching of phonics and other foundational literacy skills, which the OHRC report emphasizes almost exclusively, literacy policies should ensure that all children experience extensive opportunities for literacy socialization, which must involve active engagement with print, in both the preschool and early elementary years.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: Autre
Score de désaccord entre enseignants0,175
Score d'incertitude au seuil0,347

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0040,016
Communication savante0,0030,005
Science ouverte0,0010,005
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0190,002

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 Opus0,052
Tête enseignante GPT0,392
Écart entre enseignants0,340 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreAutre

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'admission3
Résumé présentoui

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