“I feel like I lost myself”: An Examination of Teachers’ Lived Experiences During The COVID-19 Pandemic
Notice bibliographique
Résumé
The current study aimed to understand teachers' lived experiences during the COVID-19 pandemic, revealing six main themes from their interviews and open-response questions. Key findings of teachers' lived experiences included the prevalent feeling of isolation due to a lack of social connection with students and colleagues, the struggle to balance various responsibilities, the increased workload transferring an interactive in-person environment to online learning and adhering to safety protocols. Despite these challenges, some teachers reported benefits such as improved work-life balance and enhanced technology skills. The findings also highlight differences between elementary and secondary school teachers, particularly in implementing safety measures, and how these varied based on years of teaching experience. Elementary school teachers faced unique challenges in maintaining young students' engagement and adherence to safety measures, whereas secondary school teachers experienced challenges related to subject-specific teaching demands. Additionally, teachers have demonstrated resilience and dedication, adapted their roles as advocators, educators, and support systems to ensure educational success throughout the various stages of the COVID-19 pandemic. This study fills a gap in existing research by specifically examining the distinct challenges and benefits experienced by teachers during this unprecedented period. By providing nuanced insights into teachers' experiences, this research contributes to understanding the broader impacts of the pandemic on educational practices and teacher well-being.
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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 | 0,018 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,010 | 0,009 |
| Communication savante | 0,006 | 0,005 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,009 |
| Intégrité de la recherche | 0,002 | 0,004 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 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 ».