What's right with PE: Exploring positive narratives in physical education
Notice bibliographique
Résumé
For decades, physical education (PE) scholars have called for a change to how PE is conceptualised and enacted, highlighting that its current (and persistent) form and focus – organised around physical activities and sports – are not fit for purpose. Much of this change-oriented discourse highlights what is wrong with PE, leading to suggestions about how PE should change in and for the future, for example, by adopting critical approaches and connecting more to the lives of young people. While we do not disagree with these perspectives and ideas, it is important to note that, in general, they have had little impact on PE curricula or pedagogy. In this paper, we suggest an alternative, strengths-based approach. Drawing from discussions with a range of professionals from the PE community (teachers, undergraduate and postgraduate pre-service teachers and teacher educators) across five national contexts – Canada, England, Ireland, Norway and Scotland – we generated narratives about ‘what's right with PE’. The narratives highlighted that PE can be ‘fit for purpose’ when it connects to the wider school and community, when everyone has a shared understanding of its purpose, and when PE teachers enact a broad, holistic and inclusive curriculum. We present the narratives as a reflective tool, encouraging all professionals within the PE community to consider how they align with (or against) their current experiences. We hope that these reflections facilitate critical thinking and problem solving to ensure that the subject is (and remains) fit for purpose now and in the future.
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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 | 0,021 | 0,035 |
| 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 | 0,018 | 0,042 |
| Communication savante | 0,016 | 0,017 |
| Science ouverte | 0,003 | 0,016 |
| Intégrité de la recherche | 0,004 | 0,007 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,000 |
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 ».