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Enregistrement W4409071175 · doi:10.5539/jel.v14n5p1

Development and Validation of a Short-Form Inventory to Identify Philosophy of Education in Japan: Learning & Educator Nurturing Style (LENS)

2025· article· en· W4409071175 sur OpenAlexvenueno aff
Fumiko Yoshida, Gary J. Conti, Toyoaki Yamauchi, Misa Kawanishi

Notice bibliographique

RevueJournal of Education and Learning · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueEducation and Critical Thinking Development
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesJapan Society for the Promotion of ScienceChiba University
Mots-clésStyle (visual arts)PsychologyThrough-the-lens meteringCognitive stylePedagogyMathematics educationLens (geology)SociologyCognitionVisual artsArt

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper presents the development and validation of the Learning & Educator Nurturing Style (LENS), a new inventory in Japanese designed to identify and assess educational philosophy. Based on the Philosophies Held by Instructors of Lifelong-learners (PHIL) framework, LENS was created through a rigorous back-translation process to ensure linguistic and cultural accuracy. The development process included item translation, expert review, and pilot testing to ensure conceptual clarity and cultural relevance within the Japanese context. This article details the theoretical foundations of LENS, the back-translation approach using PHIL, and the outcomes of a validation study conducted with a sample of educators. Additionally, this study explores the role of artificial intelligence (AI) in enhancing academic research, detailing how AI-assisted tools supported literature synthesis, coherence refinement, and statistical analysis while maintaining rigorous human oversight. The final instrument provides a reliable and comprehensive tool for categorizing various educational philosophies, offering valuable insights for researchers and practitioners interested in understanding and applying educational philosophy in Japan. Furthermore, this research contributes to the evolving discussion on AI-assisted methodologies, demonstrating how AI can enhance—not replace—academic inquiry.

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)0,016
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,025
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,016
Score d'incertitude au seuil0,086

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0160,025
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,042
Tête enseignante GPT0,383
Écart entre enseignants0,342 · 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'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

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
Publié2025
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