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Enregistrement W4416000616 · doi:10.5465/amproc.2025.11463abstract

What Management Education can do About the Skills Gap: System Problem Versus Student Problem

2025· article· en· W4416000616 sur OpenAlexaff
Sonja Johnston, Michele Jacobsen, Douglas B. Clark, Sharon Friesen

Notice bibliographique

RevueAcademy of Management Proceedings · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueInnovative Teaching Methodologies in Social Sciences
Établissements canadiensUniversity of CalgarySAIT Polytechnic
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCapstoneCurriculumSkills managementSystems thinkingExperiential learningConceptual frameworkParallelsHigher educationGrounded theory

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In this paper, we reconceptualize the skills gap in management education between graduate competency and employer expectations as a systems problem rather than a student deficit. We challenge the view that the skills gap can be addressed by merely adding more content or targeted skills to the curriculum in response to employer demands. From a logical analysis of a business capstone course, we draw parallels between theoretical perspectives in management education, educational research, and the learning sciences to create a conceptual framework for optimizing learner success. Our analysis and conceptual framework have practical implications for the redesign of capstone. We take a systems thinking approach, grounded in educational research theory and practice, to address the skills gap. Our findings offer both theoretical and practical considerations in this case study of practice. Four interconnected experience dimensions are identified that are essential for student success: (1) coherence, (2) integrated learning, (3) meaningful relevance, and (4) future-ready orientation. Viewed through a systems thinking lens, the four dimensions provide actionable insights for leaders, educators, and decision-makers in management education. We present a reconceptualization of the skills gap that advocates for purposeful and systemic learning design in management education and beyond.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,010
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesÉtudes des sciences et des technologies
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,898
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0100,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,056
Tête enseignante GPT0,417
Écart entre enseignants0,360 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
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
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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