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Enregistrement W4401063996 · doi:10.53761/1.20.5.13

Exploring Faculty Mindsets in Equity-Oriented Assessment

2023· article· en· W4401063996 sur OpenAlexaff
Eliana Elkhoury, Ameera Ali, Robin Sutherland-Harris

Notice bibliographique

RevueJournal of University Teaching and Learning Practice · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueStudent Assessment and Feedback
Établissements canadiensYork UniversityAthabasca University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRigourThematic analysisEquity (law)Medical educationPsychologyAlternative assessmentHigher educationQualitative propertyPedagogyData collectionPublic relationsQualitative researchSociologyPolitical scienceSocial scienceMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The COVID-19 pandemic and the resultant move to remote learning in 2020-2021 paved the way for deeper conversations about assessment practices in higher education. Over the last two years, there have been an increasing number of discussions about alternative assessments and about equity in assessment. This study examined the impact of a course (entitled “Equity in Assessment”) delivered by the authors on the participants’ understandings of equity and assessment. We used semi-structured interviews to collect data from the participants. Data collected from six interviews were systematically and thematically analysed in line with Braun and Clarke’s (2006) six stages of conducting thematic analyses. The data analysis resulted in three main emergent themes: flexibility, academic rigour, and wellness. The implications of the findings of this project are important for educational developers, institutional leadership, and researchers.

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)0,041
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,075
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 enseignants0,041
Score d'incertitude au seuil0,217

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0410,075
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0030,001
Études des sciences et des technologies0,0080,021
Communication savante0,0100,008
Science ouverte0,0020,017
Intégrité de la recherche0,0020,004
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 Opus0,161
Tête enseignante GPT0,430
Écart entre enseignants0,269 · 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

Citations2
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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