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Enregistrement W4416955938 · doi:10.1080/2331186x.2025.2597056

Supporting kindergarteners’ learning of mathematics through the interactive reading of mathematical stories

2025· article· en· W4416955938 sur OpenAlexaff
Maryam Almulhim

Notice bibliographique

RevueCogent Education · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMathematics
ThématiqueCognitive and developmental aspects of mathematical skills
Établissements canadiensEducation and Early Childhood Development
Organismes subventionnairesKing Faisal University
Mots-clésReading (process)Class (philosophy)Interactive LearningInteractive mediaQualitative researchTeaching methodGrounded theory

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Reading mathematical stories in interactive reading sessions creates ideal settings for social interactions, and this can significantly improve their efficacy as pedagogical tools. This small-scale teaching experiment aimed to investigate the role of interactive reading in promoting mathematical understanding through story-based learning. It focuses on the mathematical learning outcomes that can be achieved through the interactive reading of mathematical stories. A kindergarten teacher delivered a mathematical story to her class of twenty-three children, aged five to seven. The story targeted knowledge of the comparative magnitude of numbers and was delivered in an interactive reading setting. A qualitative analysis of the video recording indicated that the interactive reading played a significant role in promoting the children’s mathematical understanding. While there were certain negative outcomes, their occurrence rates were significantly lower than the positive outcomes. Overall, the implementation of interactive strategies, where the children were encouraged to demonstrate their existing and developing comprehension, and subsequently received affirmation of that understanding, resulted in mainly positive outcomes. An important implication of this study is that incorporating interactive readings of mathematical stories into early childhood classrooms can enhance children’s mathematical understanding, enrich teacher–child interactions, and inform policymakers in the design of more effective reading practices.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,020

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,001

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 Opus0,030
Tête enseignante GPT0,370
Écart entre enseignants0,341 · 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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