Commentary on the design of an alumni survey that investigates the relationships between undergraduate experiences and lifelong learning
Notice bibliographique
Résumé
Lifelong learning is essential for engineering students and practicing engineers but challenging to teach, assess, and measure as a graduate attribute. This paper reports on the development of an alumni survey that measures the long-term impacts of undergraduate curricular experiences for lifelong learning across a diversity of alumni career trajectories to help undergraduate engineering programs learn about their long-term impacts and make strategic improvements. The survey presents a novel method for characterizing alumni career trajectories in terms of career transitions and the relatedness of alumni career activities to their undergraduate programs. Items probe specific dimensions of lifelong learning motivations and strategies and allow for the bivariate analysis of relationships between these variables, career factors, and undergraduate experiences. Combining items into scales proves to be challenging due to the variability in alumni characteristics and experiences. Future research should investigate how engineering students and alumni are motivated by a combination of intrinsic and extrinsic factors, and what implications these tendencies have for their career development and ongoing learning.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,051 | 0,227 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,002 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,002 | 0,002 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,013 | 0,008 |
| Communication savante | 0,007 | 0,004 |
| Science ouverte | 0,008 | 0,004 |
| Intégrité de la recherche | 0,049 | 0,036 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,007 | 0,005 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».