Approaches to Ethically Studying Indigenous Engineering Student Mental Health
Notice bibliographique
Résumé
Background: As Canadian engineering programs attract more Indigenous students, it is important we understand the mental health needs and experiences of Indigenous students so we can provide the support they need. The purpose of this paper is to share the approach to designing a study exploring Indigenous engineering student mental health and to highlight the considerations required when doing research in collaboration with Indigenous peoples. This paper explores the use of Indigenous methodologies, Two-Eyed Seeing, and the medicine wheel in the study design. Preparing to do research with Indigenous students, particularly as researchers with European ancestry, requires significant planning and reflection. Key features of this include taking First Nation Principles of Ownership Control Access and Possession (OCAP) training and committing to the OCAP principles, using reflexivity as a researcher, and ensuring participant safety when exploring sensitive topics. As we advance truth and reconciliation in academia, it is crucial that we do so with reflexivity, respect, and reciprocity, prioritizing anti-oppressive practices and balancing Indigenous ways of knowing with western knowledge.
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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 | 0,158 | 0,108 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,003 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,032 | 0,103 |
| Communication savante | 0,015 | 0,009 |
| Science ouverte | 0,005 | 0,018 |
| Intégrité de la recherche | 0,011 | 0,025 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,006 | 0,001 |
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.
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 ».