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Enregistrement W4401180451 · doi:10.5539/hes.v14n3p134

The Components of Entrepreneurial Orientation of Higher Education Student: A Systematic Literature Review

2024· article· en· W4401180451 sur OpenAlexvenueno aff
Rinthida Denphitat, Chintana Kanjanavisutt, Methinee Wongwanich Rumpagaporn

Notice bibliographique

RevueHigher Education Studies · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueEntrepreneurship Studies and Influences
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésScopusProactivityEntrepreneurial orientationDescriptive statisticsHigher educationCitationPsychologyAutonomySystematic reviewMedical educationMathematics educationEntrepreneurshipStatisticsComputer scienceSocial psychologyLibrary scienceMathematicsPolitical scienceMEDLINEMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The objective of this article is to synthesize the components of entrepreneurial orientation of higher education student using a systematic literature review methodology. Information was sought by searching the following electronic journal databases: 1) Eric (Education Resources Information Center), 2) Science Direct, 3) Scopus, and 4) Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) covering publications from 2015 to 2023. The tool used in this systematic literature review consists of 3 parts: research screening form, critical appraisal form and data extraction table. Research selection is carried out by researchers and experts. Analyzing data by using descriptive statistics such as frequency, percentage, and summary analysis of content. The research results indicate that out of a total of 1,205 studies identified, only 13 met the criteria. The researchers selected the components of entrepreneurial orientation of higher education student level that occurred with a frequency of three or more, constituting 25 percent of the total frequency. In conclusion, the components of entrepreneurial orientation of higher education student consists of 5 elements, ranked from highest to least frequent, as follows: 1) Risk Taking, 2) Innovativeness, 3) Proactiveness, 4) Autonomy, and 5) Competitive Aggressiveness.

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)0,023
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,060
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 enseignants0,024
Score d'incertitude au seuil0,119

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0230,060
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0040,004
Bibliométrie0,0240,016
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,004
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0020,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,032
Tête enseignante GPT0,343
Écart entre enseignants0,311 · 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

Citations0
Publié2024
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