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Enregistrement W4387105283 · doi:10.1515/cti-2023-0013

Conservation Science Education Online (CSEO) – A heritage science resource

2023· article· en· W4387105283 sur OpenAlexaff
Alison Murray, Kyna Biggs, Aaron Shugar, Rebecca Ploeger, Erich S. Uffelman, Maartje Stols‐Witlox, Patricia Gonzales Gil, Gregory D. Smith, Maggi Loubser, Laura Fuster‐López, Giovanna Di Pietro, Anupam Sah, Austin Nevin, Arzu Sardarli, Shuya Wei, Edgar Casanova‐González

Notice bibliographique

RevueChemistry Teacher International · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineArts and Humanities
ThématiqueConservation Techniques and Studies
Établissements canadiensFirst Nations University of CanadaQueen's University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTerminologyResource (disambiguation)CurriculumCultural heritageEngineering ethicsScience educationSociologyComputer scienceMathematics educationPolitical sciencePedagogyEngineeringPsychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Conservation Science Education Online (CSEO) is a new online resource that shares strategies for teaching science in art conservation and related cultural heritage fields. An overview will be given of how undergraduate chemistry curricula in the United States have used examples from cultural heritage. The field of art conservation will then be described with an emphasis on the science curricula taught in art conservation programs around the world. Challenges include relating theoretical learning to real-world applications and teaching scientific terminology and concepts to students who may have limited science backgrounds; as well, there is a lack of textbooks and resources with appropriate case studies. The newly launched CSEO online resource offers freely available, effective teaching methods in the form of modules developed by international educators in the field. The inaugural CSEO Conference 2022 served as an introduction to the online resource for a global audience and was the first dedicated conference to bring together heritage science educators to discuss challenges and teaching strategies with the goal of building such a resource. The conference facilitated discussions among participants about teaching strategies, with the intention that these topics would become modules for the online resource, available to all science educators.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,487
Score d'incertitude au seuil0,999

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,052
Tête enseignante GPT0,311
Écart entre enseignants0,259 · 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.

Devis d'étudeSans objet
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
Résumé présentoui

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