【摘 要】
:
师范高等专科学校在我国师范教育体系中曾占重要地位,为我国教育事业的发展做出了巨大贡献。随着高等教育和教师教育的发展,师范专科学校面临生存危机,生源质量严重下降,教学质量难以保证,毕业生就业问题严峻。为了应对危机与挑战,师范专科学校必须实现转型,走一条保持教师教育特色的应用型发展之路。本研究选取辽宁省五所具有代表性的师范专科学校为案例院校,通过文献分析、调查问卷、访谈等研究形式收集数据和资料,找到案
论文部分内容阅读
师范高等专科学校在我国师范教育体系中曾占重要地位,为我国教育事业的发展做出了巨大贡献。随着高等教育和教师教育的发展,师范专科学校面临生存危机,生源质量严重下降,教学质量难以保证,毕业生就业问题严峻。为了应对危机与挑战,师范专科学校必须实现转型,走一条保持教师教育特色的应用型发展之路。本研究选取辽宁省五所具有代表性的师范专科学校为案例院校,通过文献分析、调查问卷、访谈等研究形式收集数据和资料,找到案例院校发展中的困境与挑战,以三角协调理论、多元智能理论和差异化发展理论为基础,以适应外在社会发展需求和师范专科学校内在自身发展需要为动因,从转变办学理念、精准办学定位、调整专业结构、提升人才培养质量、加强教师队伍建设,打造办学特色和服务社会区域经济建设等方面,提出案例院校转型发展战略,并结合日本,台湾教师教育发展的成功经验,探索案例院校转型发展的具体途径。本研究主要包括五个部分:第一部分为引言,从宏观上阐述了师范专科学校转型发展研究问题的提出,是基于世界教师教育发展规律的启示、对新形势下师范专科学校生存问题的思考还有本人工作实践的困惑与反思,同时明确了核心概念,研究方法和研究思路等问题,以及对国内外研究文献的分析整理;第二部分,师范高等专科学校转型发展的内涵和理论基础;第三部分是对案例院校具体情况的分析,通过对学生的问卷调查和对教师的访谈,收集整理相关材料,总结出案例院校发展中存在的一些问题;第四部分是关于案例院校转型发展的动因,即现实需求,分析了案例院校转型发展的内在需求,即为解决生源质量下降,教学质量难以保证,毕业生就业压力等问题而转型,以及来自政策、社会经济发展和为地方服务的外在需求,促使其转型;第五部分,分析了案例院校转型发展的战略,介绍并分析日本教师教育改革和台湾地区师范教育改革的经验启示,进而探索案例院校转型发展的具体途径。
其他文献
随着人类工业发展对能源的需求量越来越大,而清洁的可再生能源利用率占比并不高,聚变核能作为一种新型清洁能源,在国际上深受各国的广泛关注。在聚变核能的研究和利用过程中,
研究表明,内生菌在酿酒葡萄的品质特征形成中扮演着不可忽视的作用。这暗示了我们可以通过有目的的调控酿酒葡萄植株内的内生菌群结构改善酿酒葡萄与葡萄酒的品质特征的可能
自复位阻尼器具备良好的耗能减震能力以及自复位功能,能够有效控制结构在地震作用下的动力响应并耗散地震能量,并且可以有效缓解震后的残余变形。基于性能的抗震设计理念为业
利用光催化技术实现对废水中有机污染物的处理是解决能源危机和环境污染的有效方法。在光催化技术中由于无需消耗太阳能以外的其他能源,因此催化剂的作用至关重要。TiO2是应
当代,城市内河道与城市生活的距离愈加遥远,为了重新拉近人与河道的关系,重现人河交织的场景,应该引导内河道回归城市生活。以回归城市生活为核心,城市内河道功能演进为重点,
亚麻荠是一种新兴油料作物,产油量高,抗旱和抗病能力较强。亚麻荠全基因组测序工作已经完成,这为研究亚麻荠基因组结构和功能进化提供了数据材料。课题以葡萄、模式植物拟南
亚胺骨架结构广泛地存在于药物分子、有机中间体和天然产物分子的全合成中。由于C=N双键具有一定的亲电性,可以与亲核试剂发生高立体选择性加成反应,其加成产物在农药、医药、材料等方面都有一定的应用。此外,亚胺分子在分子识别领域以及催化领域也有着广泛的应用。传统的合成亚胺类的方法用醛(酮)和一级胺类反应得到亚胺,反应涉及脱水剂。本文中,我们主要研究利用苯异唑的开环反应高效构建芳香杂环化合物亚胺衍生物。本文
植被是连结土壤、大气和水分的自然“纽带”,在全球气候变化中可以担任“指示器”的作用。祁连山南坡是西北地区重要的气候交汇区与敏感区,是中国的生态安全屏障和“天然水塔
线虫是陆地生态系统中丰富度和多样性最高的一类无脊椎后生动物,在土壤碎屑食物网中占据多个营养级,并在生态系统能量流动和养分循环中发挥着重要的生态功能。土壤线虫的群落结构和多样性水平可以反映生态系统功能的变化。多年来,由于过度放牧、重度刈割等不合理的开发利用导致我国大面积的草原处在不同程度的退化之中,进行外源性的养分输入和围封处理是维持其养分平衡进而恢复其生态和生产功能的重要措施。这些措施将会对土壤线
受实验上层状GaGeTe材料成功制备的启发,通过第一性原理计算探索了单层和多层GaGeTe材料的晶体结构和电子性质。单层GaGeTe薄膜具有良好的动力学稳定性和热稳定性。当材料从块体变成多层时,GaGeTe实现了从金属态到半导态的过渡,其带隙范围为00.74eV。此外,单层GaGeTe材料的间接带隙可以通过施加应力来进行有效的调节,带隙随着拉伸应力的变大而逐渐减小,在2.0%的压缩应变下其带隙变为