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Enregistrement W4390231785 · doi:10.1177/02724316231223527

Post-Pandemic Engagement of Youth in Virtual Environments: Reflections and Lessons Learned From the Development of a Youth Education Program

2023· article· en· W4390231785 sur OpenAlexafffund
Jennifer Donnan, Rachel Howells, Dalainey H. Drakes, Lisa Bishop

Notice bibliographique

RevueThe Journal of Early Adolescence · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueYouth Development and Social Support
Établissements canadiensUniversity of OttawaMemorial University of Newfoundland
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésAutonomyPositive Youth DevelopmentPublic engagementVariety (cybernetics)Youth studiesPandemicDiversity (politics)Public relationsModalitiesYouth engagementPsychologySociologyCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Political scienceSocial scienceComputer scienceDevelopmental psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The COVID-19 pandemic introduced new landscapes for research and public engagement participation. This shift was accompanied by significant challenges and unique opportunities for engaging youth as active participants and collaborators. This commentary will reflect on insights gained from conducting a variety of virtual youth engagement activities during the pandemic, within a rights-based and empirical approach. The team reflected on challenges, opportunities, and suggestions for engaging youth as participants and collaborators in research using virtual platforms. This commentary outlines opportunities for growth and challenges worthy of consideration for future virtual youth engagement activities. These considerations are put forth with the goal of upholding autonomy, diversity, and amplifying the voices of youth in research through virtual environments. Considering our insights on engaging youth, we hope to contribute to the expanding field of youth engagement, and advance future research that utilizes virtual modalities.

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)0,024
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,027
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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 enseignants0,024
Score d'incertitude au seuil0,127

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0240,027
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0170,010
Communication savante0,0100,008
Science ouverte0,0030,019
Intégrité de la recherche0,0050,012
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,127
Tête enseignante GPT0,372
Écart entre enseignants0,245 · 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'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

Citations3
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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