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Enregistrement W4386599899 · doi:10.1080/13603116.2023.2256321

A systematic review of literature on inclusive education with special emphasis on children with disability in Pakistan

2023· review· en· W4386599899 sur OpenAlexaff
Mahwish Kamran, Nazia Bano

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Inclusive Education · 2023
Typereview
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueEngineering Education and Curriculum Development
Établissements canadiensClinical Evaluation Research Unit
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésEmphasis (telecommunications)Special educationInclusion (mineral)MainstreamingPedagogyPsychologyMathematics educationSociologyGender studiesComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Enabling inclusive education and eliminating all differences in education is a key area of Sustainable Development Goals. This systematic review of the literature analysed the major challenges regarding inclusive education in Pakistan. It also studied how these have been investigated by different researchers across the world in the context of a developing country, i.e. Pakistan. The databases searched for carrying out the systematic review were Google Scholar, ERIC, Education Source, ProQuest, JSTOR, Springer, Project Muse, and Informs. The exploration included peer-reviewed research papers from 1980 to 2022 on inclusive education. Approximately 30 research articles were analysed as these met the inclusion criteria. The key findings indicated that global and national policy guidelines are not implemented regarding inclusive education. Moreover, educational institutions in Pakistan are not prepared to cater to children with special educational needs. In addition, the lack of collaboration among all stakeholders and the lack of professionally developed teachers are major challenges towards including these learners. It is recommended that some practical measures need to be taken to implement global and national policy guidelines by the government. To carry out effective implementation of inclusive education collaboration with all stakeholders is recommended.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,033
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: Revue systématique
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,013
Score d'incertitude au seuil0,034

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,033
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0050,004
Bibliométrie0,0120,014
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0020,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,006
Tête enseignante GPT0,341
Écart entre enseignants0,335 · 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'étudeRevue systématique
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations18
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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