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Enregistrement W4415372945 · doi:10.3102/00346543251367772

Secondary Students’ Educational Experiences During the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Evidence Synthesis

2025· article· en· W4415372945 sur OpenAlexaff
Hannah D. Litchfield, Jennifer D. Irwin, Barbara Fenesi, Shauna M. Burke

Notice bibliographique

RevueReview of Educational Research · 2025
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueCOVID-19 and Mental Health
Établissements canadiensChildren’s Health Research InstituteWestern University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésThematic analysisQualitative researchPsychosocialAdaptabilityFocus groupPsychological resilienceEducational research

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Recognizing the urgent need to understand how education systems can effectively respond to global crises, we conducted a qualitative evidence synthesis to examine the educational experiences and psychosocial wellbeing of secondary students during the COVID-19 pandemic (March 2020–January 2024). Comprehensive searches were conducted across eight electronic databases, resulting in 41 eligible studies. Thematic synthesis revealed five descriptive themes: challenging online learning experiences; benefits of online learning; complexities associated with education-related disruptions and transitions; social connections and support; and emerging educational needs. Twenty corresponding subthemes were also identified. Lastly, three analytical themes were developed based on the literature reviewed, including student resilience and adaptability through crisis; the digital divide and educational inequality; and reimagining the future of education. Findings revealed that secondary students experienced several education-related challenges and benefits during the pandemic; they also highlight the need for effective, inclusive, and accessible educational practices that can be adopted now and in future crises. This review represents an important and timely contribution to the literature via its explicit focus on secondary students worldwide and the application of a novel and rigorous qualitative synthesis methodology, with implications for the evolving educational landscape.

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)0,030
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,042
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,030
Score d'incertitude au seuil0,157

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0300,042
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0060,007
Études des sciences et des technologies0,0030,003
Communication savante0,0040,003
Science ouverte0,0010,006
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,000

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 Opus0,467
Tête enseignante GPT0,691
Écart entre enseignants0,225 · 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'étudeQualitatif
Domainenon disponible
GenreSynthèse

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
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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