Local Indigenous perspectives and partnerships: Enhancing work-integrated learning
Notice bibliographique
Résumé
Work-integrated learning (WIL) is a flourishing, global, educational phenomenon that is changing the field of higher education. Through WIL, relevant, meaningful connections to work are made throughout the curriculum that lead to enhanced graduate employability. While scholarship grows across diverse areas of WIL, one important domain that remains relatively under researched is that of Indigenous work-integrated learning (WIL). This paper launches a Special Issue in IJWIL to cultivate knowledge and practice of Indigenous WIL. It proposes a definition and design principles for those embarking on Indigenous WIL opportunities. The paper introduces twelve studies that offer insight and perspectives of Indigenous community, language and culture in a variety of contexts across Australia, New Zealand and Canada. While not every Indigenous nation, nor peoples have been represented in this Special Issue, this collection of dynamic and diverse locations and perspectives aims to ignite a global conversation. To inaugurate the special issue, the authors share an Acknowledgement of Country and statement of place, inviting others to follow in these footsteps in future research and publications of Indigenous WIL.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,007 | 0,008 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,014 | 0,012 |
| Communication savante | 0,008 | 0,008 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,024 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,002 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,013 | 0,001 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».