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MOOC学习行为数据的高阶离散MPT模型分析
被引量:
1
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作者
荣腾中
闵祥晖
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2019年第10期14-17,共4页
文章在泊松边际分布条件下,将传统的一阶混合Thinning和Pegram算子的MPT离散值时间序列模型拓展到高阶MPT(p)模型。研究了模型的自相关结构,分析了模型阶数与参数估计的方法,推断了参数性质和回归性质,给出了模型的预测方法。通过对MOO...
文章在泊松边际分布条件下,将传统的一阶混合Thinning和Pegram算子的MPT离散值时间序列模型拓展到高阶MPT(p)模型。研究了模型的自相关结构,分析了模型阶数与参数估计的方法,推断了参数性质和回归性质,给出了模型的预测方法。通过对MOOC课程的学习行为离散数据序列进行建模分析,描述了在线学习者的行为特征,发现了在线学习行为高阶滞后的相依影响,实现了离散序列的短期预测。
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关键词
离散值时间序列
MPT模型
MOOC
学习行为
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职称材料
题名
MOOC学习行为数据的高阶离散MPT模型分析
被引量:
1
1
作者
荣腾中
闵祥晖
机构
重庆大学数学与统计学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2019年第10期14-17,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(11471058)。
文摘
文章在泊松边际分布条件下,将传统的一阶混合Thinning和Pegram算子的MPT离散值时间序列模型拓展到高阶MPT(p)模型。研究了模型的自相关结构,分析了模型阶数与参数估计的方法,推断了参数性质和回归性质,给出了模型的预测方法。通过对MOOC课程的学习行为离散数据序列进行建模分析,描述了在线学习者的行为特征,发现了在线学习行为高阶滞后的相依影响,实现了离散序列的短期预测。
关键词
离散值时间序列
MPT模型
MOOC
学习行为
Keywords
discrete valued time series
MPT model
MOOC
learning behavior
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
MOOC学习行为数据的高阶离散MPT模型分析
荣腾中
闵祥晖
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2019
1
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