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Enregistrement W4412051583 · doi:10.6000/2292-2598.2025.13.02.9

Utilization of Digital Resources for Learning by Students with Intellectual Disabilities in Southern Nigeria

2025· article· en· W4412051583 sur OpenAlexvenueno aff
Virginia Emmanuel Ironbar, Lawrence Ekwok, Mokutima Ekpo, Joseph Enyia Ekpang, Eric Ugor Ogri, Benard Atrogor Oko, Ojong Rose Ayiba, Emmanuel Acha Onigah, Ukam Ivi Ngwu, Cecilia Akpana Beshel, Agnes Ingiagar Ulayi, Odey Samuel Eburu, Mercy Lawrence Ekwok, Joseph Etim Amah, Anthony Ekpoudo, Eni Eja Alobo, Joseph Uguge Ikangkang, Boniface Erungworo Odey, Patience Eyo Abu, Solomon Ugo Ugo, Amina Peter Adams, Regina Anyungwu Achu

Notice bibliographique

RevueJournal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueAssistive Technology in Communication and Mobility
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésLearning disabilityPsychologyMedical educationMathematics educationBusinessMedicineDevelopmental psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Aim: This study investigated the use of digital resources for learning among students with intellectual disabilities in Southern Nigeria. Method: A descriptive survey design was adopted. The study involved 530 participants, including special education teachers, school administrators, and caregivers across six states in Southern Nigeria, selected through a multi-stage sampling technique. Data were collected using a structured questionnaire (DRUSEQ) with a reliability coefficient of 0.80. Descriptive statistics and Pearson's Product Moment Correlation were used for analysis. Results: Findings revealed moderate availability of digital tools, particularly Smart Boards and text-to-speech software, but low and inconsistent usage among students with intellectual disabilities. Infrastructural and financial constraints were key barriers, with teacher training and student motivation also playing roles. While most stakeholders valued digital tools, a notable minority expressed skepticism. A statistically significant but weak positive relationship was found between digital resource usage and educators’ perceptions of student learning outcomes. Recommendation: Greater investment is needed to provide assistive digital tools and address systemic issues such as funding, internet access, and technical support in special education 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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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 enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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.

Tête enseignante Opus0,077
Tête enseignante GPT0,420
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

Citations1
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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