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Enregistrement W4401715005 · doi:10.1186/s41155-024-00318-x

Psychological assessment in school contexts: ethical issues and practical guidelines

2024· review· en· W4401715005 sur OpenAlexfundno aff
Irene Cadime, Sofia Abreu Mendes

Notice bibliographique

RevuePsicologia Reflexão e Crítica · 2024
Typereview
Langueen
DomainePsychology
ThématiquePsychological Testing and Assessment
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesFundação para a Ciência e a TecnologiaUniversidade do MinhoInternational Council for Canadian Studies
Mots-clésEngineering ethicsEthical issuesPsychologyEthical codeBest practicePolitical scienceEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Psychological assessment in school settings involves a range of complexities and ethical dilemmas that practitioners must navigate carefully. This paper provides a comprehensive review of common issues faced by school psychologists during assessments, discussing best practices and ethical guidelines based on codes from various professional organizations. METHODS: We examine the entire assessment process, from pre-assessment considerations like informed consent and instrument selection to post-assessment practices involving results communication and confidentiality. Key ethical concerns addressed include fairness in assessment, cultural and linguistic appropriateness of testing materials, and issues surrounding informed consent. RESULTS: Specific challenges discussed include selecting appropriate assessment instruments that reflect the diverse needs and backgrounds of students, ensuring fairness and removing bias in testing, and effectively communicating results to various stakeholders while maintaining confidentiality. We emphasize the importance of multi-source, multi-method assessment approaches and the critical role of ongoing professional development in ethical practice. CONCLUSION: By adhering to established ethical standards and best practices, school psychologists can effectively support the educational and developmental needs of students. This paper outlines actionable recommendations and ethical considerations to help practitioners enhance the accuracy, fairness, and impact of their assessments in educational settings.

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)0,153
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,270
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesIntégrité de la recherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,992
Score d'incertitude au seuil0,808

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,1530,270
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0040,005
Études des sciences et des technologies0,0030,016
Communication savante0,0070,009
Science ouverte0,0040,006
Intégrité de la recherche0,0080,013
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,402
Tête enseignante GPT0,640
Écart entre enseignants0,238 · 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.

Devis d'étudeSans objet
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

Citations1
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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