This study applied the e-PBL (e-Project-based learning) method for "Urban Forest Management" courses in the Department of Forest Science at S University to progress in university forest education. e-PBL effectively motivates self-directed learning, problem-solving, communication skills, and learners' responsibility by enabling them to choose, design, and perform their projects. Due to the COVID-19 pandemic in 2020, learners were encouraged to use online media to carry out projects and submit presentations for the campus forest. Learners' educational effects were subsequently investigated through a five-point Likert scale. This study discovered a positive effect on learners' motivation and interest (4.17) through e-PBL. Learners responded that e-PBL also helped their understanding regarding the subject (4.17). In addition, this study provided evidence that the e-PBL method was helpful in problem-solving (4.25), communication (4.33), and decision-making skills (4.21). According to learners' responses, there are positive indications that learners were satisfied with e-PBL. Learners responded that interactions and communications with team members could improve their understanding of the subject. Hence, there is scope for improving an efficient and successful e-PBL model suitable for university forest education by providing more efficient instructional time management, e-PBL method guidelines, and institutional support.
Journal of The Korean Association For Science Education
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v.37
no.5
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pp.775-785
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2017
The purpose of this study is to analyze the outcome of 'The second plan for identifying and nurturing of science-gifted student' and investigate the implications for the third plan. 'The second plan for identifying and nurturing of science-gifted student' was made for the promotion of science-gifted education from 2013 to 2017. This plan is composed of three strategies with 25 sub-projects: a systematic identification of science-gifted students with potential, an activation of creative and integrated science-gifted education and an establishment of optimized science education supporting system. We supposed six implications through the investigation of the performance analysis of each sub-project. First, the third plan should be composed of projects to be able to be supported directly. Second, the paradigm shift is needed from quantitative expansion to qualitative expansion. Third, third plan should include a special support for profoundly gifted students. Fourth, a specialization plan for science-gifted institute is required. Fifth, it is necessary to establish a camp or residential type gifted institute. Sixth, it is needed to have a quality management of science-gifted programs and MOOC (massive open online course) on science-gifted programs are needed.
Journal of The Korean Association For Science Education
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v.36
no.5
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pp.739-756
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2016
The purpose of the study is to reflect on 'myself' as a teacher educator of college of education in depth and to improve my instruction through self-study with three critical collaborators. 17 pre-service science teachers and I have participated in this study of a teacher educator's course since March 2016 after the preliminary practice in 2015. The video recorded the course for 11 weeks with about 40 hours of lessons. The data source also included teacher educator's reflective journals, lecture evaluations, online boards and so on. Questionnaires were distributed and answered both at the beginning and at the end of the course and pre-service teachers wrote their reflective journals. Four of them were in the focus group interviews. During the course, the weekly group meeting of critical collaborators analyzed the emerging issues based on the lesson clips and teacher educator's reflective journals with discussion for the course innovation. Four phases were revealed in the process and for the purpose of the course such as exploration, conflicts, challenges, and changes. The results showed that first, we identified tensions among the teacher educator's multiple identities as a lecturer, a faculty member, and a researcher. Second, there were differences between goals of teacher educator and pre-service teachers in the course, and this obstructed the success of the course sometimes. Third, these practices led to explore balanced alternative views and interpretations of the problem by critical views and to expand and improve our teaching practice and thinking. In addition, the self-study with critical collaborators helped to bring conflicts and issues below my practice to light for collaborative reflection and it gave a chance to understand ourselves as teacher educators in different ways.
The purpose of this research was to investigate the critical issues and practical strategies that Korean technology teachers perceived. To accomplish the purpose of this study, a qualitative study was conducted to identify critical issues and practical strategies of Korean technology education targeted on Korean technology teachers. A purposeful sampling for choosing technology teachers was used for this study with three selection conditions: 1) 'Excellent Korean technology teacher' award winning teachers, or 2) technology teachers actively involved in both on-line and off-line teachers' association, and 3) leaders in local technology teachers' association. This study conducted exploratory in-depth interviews with selective 15 technology teachers regarding critical issues and practical strategies of Korean technology teachers. The interpretation of the interview content was conducted by two researchers using the thematic analysis which analyzed the frequency of concepts, words, and meanings held from collected data. In the conclusion, critical issues researchers identified were 1) curriculum problems, 2) education environment and facilities problems, 3) teachers' problems, 4) students' problems, 5) related research institution and college problems, 6) social problems. Secondly, Korean technology teachers agreed with following practical strategies 1) separating technology education from home economic education, 2) sharing practices on managing and improving educational environment and laboratory for technology education, 3) actively involving in technology teachers' group, 4) motivating students using hands-on activity 5) improving the quality and the quantity on technology teachers preparatory institution, 6) advertising the values of technology education to the public. Lastly, the positive factors to succeed technology education were 1) technology education satisfying social needs and 2) technology teachers' will or passion toward improving their technology classrooms. The negative factors to hinder technology education were 1) low self-respect of Korean technology teachers and 2) rejection or retarded acceptance toward social transition. Several recommendations based the conclusion were suggested as 1) implementing supplementary study toward selected critical issues and 2) conducting exemplary case studies regarding concrete practical strategies for improving challenges of Korean technology education.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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