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Enregistrement W6888924284 · doi:10.25316/ir-16256

Using evidence-based reading strategies to develop teaching practices: a self-study

2021· article· en· W6888924284 sur OpenAlexfundno aff

Notice bibliographique

RevueVIURRSpace (Vancouver Island University) · 2021
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueReading and Literacy Development
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesVancouver Island University
Mots-clésReading (process)Value (mathematics)Process (computing)Focus (optics)Foundation (evidence)Focus groupOutcome (game theory)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This self study investigates a senior high teacher’s use of evidence-based reading strategies and instruction to make changes to planning and teaching, with a focus on supporting students with diverse abilities to have success with reading. Self-study methodology allows teachers to examine their own practice to gain insight, and to grow as both an educator and a researcher. This process both facilitates change and contributes to the educational community. Data was collected through the primary use of written journals, alongside a research log, mind maps/concept maps, visual collages, and critical friend conversations. The outcome of the study provided knowledge for me to create small but meaningful change within my teaching and planning that emphasized the value of intent, purpose, and a foundation of knowledge when focusing on reading strategies and instruction. Graphic organizers, visual mapping tools, paraphrasing, summarizing, explicit instruction, and questioning were key strategies implemented. This study highlights the importance of intentional planning for reading instruction in secondary school classrooms, and emphasizes the value of self-study research for practicing teachers who want to pursue learning, focus on changes they believe in, and become better educators.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,409
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,060
Tête enseignante GPT0,326
Écart entre enseignants0,266 · 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'étudeSans objet
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
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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