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Enregistrement W4401224978 · doi:10.1787/54ac7020-en

The Future of Education and Skills

2018· report· en· W4401224978 sur OpenAlexfundno aff

Notice bibliographique

RevueEducation policy pointers · 2018
Typereport
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueEducation Systems and Policy
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesMinistère de l’Éducation, Gouvernement de l’OntarioInstitute of Education SciencesUniversität KonstanzHelsingin YliopistoNational Research University Higher School of EconomicsRīgas Tehniskā UniversitāteKanagawa UniversityKorean Educational Development InstituteOpetus- ja KulttuuriministeriöHarvard Graduate School of EducationGriffith UniversityTechnische Universiteit EindhovenWageningen University and ResearchEötvös Loránd TudományegyetemUniversiteit van AmsterdamUniversity of TokyoRMIT UniversityUniversity of TorontoUniversity of GlasgowLunds UniversitetPennsylvania State UniversityUniversity of OxfordAlbert-Ludwigs-Universität FreiburgUniversity College LondonUniversity of SouthamptonUniversiti Kebangsaan MalaysiaEast China Normal UniversityFundação Getulio VargasUniversity of CanberraTemple UniversitySecretaría de Educación PúblicaUniversity of Hong KongPorticus FoundationWestern Sydney UniversityMinistry of Education, Culture, Sports, Science and TechnologyHarvard UniversityCollege of Engineering, Michigan State UniversityNorthern Illinois UniversityUniversity of GeorgiaAarhus UniversitetEducational Testing ServiceUniversity of Cape TownMichigan State UniversityOpetushallitusUniversity of PennsylvaniaUniversidade da Beira InteriorAga Khan FoundationGeorgetown UniversityBoston CollegeCanterbury Christ Church University
Mots-clésMathematics educationPsychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This OECD Learning Framework 2030 offers a vision and some underpinning principles for the future of education systems. It is about orientation, not prescription. The learning framework has been co-created for the OECD Education 2030 project by government representatives and a growing community of partners, including thought leaders, experts, school networks, school leaders, teachers, students and youth groups, parents, universities, local organisations and social partners. This is work in progress and we invite you to join us in developing future-ready education for all. This position paper describes the first results from this work. The initial framework was reviewed, tested and validated in an iterative process involving a range of stakeholders from around the world. They ensured that the framework is relevant across the globe, consistent with wider policies and can be implemented. We will finalise the framework by the end of 2018. In 2019, we will change gears and begin to explore the translation of the framework into pedagogy, assessment and the design of an instructional system.

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)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: Autre
Score de désaccord entre enseignants0,016
Score d'incertitude au seuil0,065

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0040,015
Communication savante0,0130,010
Science ouverte0,0010,006
Intégrité de la recherche0,0030,005
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0160,003

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 Opus0,021
Tête enseignante GPT0,422
Écart entre enseignants0,401 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreAutre

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations177
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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