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Enregistrement W4398182775 · doi:10.1177/00178969241255222

Critical engagement with digital health: A socio-material analysis of physical education teachers’ digital health mind maps

2024· article· en· W4398182775 sur OpenAlex
Sarah MacIsaac, Shirley Gray, María José Camacho Miñano, Emma Rich, Kristiina Kumpulainen

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueHealth Education Journal · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueImpact of Technology on Adolescents
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésDigital healthHealth educationPsychologySociologyPedagogyMedicinePublic healthPolitical scienceHealth careNursing

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Objective: This paper forms part of a DigihealthPE project in which we have been working with physical education (PE) teachers to co-create critical and embodied digital health pedagogies. As part of the project, we invited PE teachers to mind map their personal engagements with digital health technologies. We aimed to explore the potential openings and opportunities (and limitations) within these maps for critical thinking and action. Method: Data were generated during a workshop with 12 PE teachers in Scotland. Informed by new materialism, we focus on the human and non-human factors and intra-actions evident within six narrative portraits generated from teachers’ mind maps. Results: Our findings suggest that teachers were engaging complexly and extensively with digital health technologies, which we considered an opening for further critical work. Importantly, experiences of strong (negative) affect had the potential to transform engagements with digital health technologies. Conclusion: We conclude by exploring how the process of mind mapping helped us to see further opportunities for supporting teachers to engage critically with digital health technologies. We also argue that new materialist-informed critical practices in education may have transformative potential for helping teachers and pupils to engage critically with the moving body, technology and health.

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.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Autre devis · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,759
Score d'incertitude au seuil0,974

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,033
Tête enseignante GPT0,426
Écart entre enseignants0,393 · 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