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融入学习者模型在线学习资源协同过滤推荐方法 被引量:16
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作者 刘芳 田枫 +1 位作者 李欣 林琳 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2021年第6期1117-1125,共9页
在线教育存在"信息迷航"问题,而传统的信息推荐方法往往忽视教育的主体—学习者的特征。本文依据教育教学理论,根据在线教育平台中的学习者相关数据,研究构建了适用于在线学习资源个性化推荐的学习者模型。以协同过滤推荐方... 在线教育存在"信息迷航"问题,而传统的信息推荐方法往往忽视教育的主体—学习者的特征。本文依据教育教学理论,根据在线教育平台中的学习者相关数据,研究构建了适用于在线学习资源个性化推荐的学习者模型。以协同过滤推荐方法为切入点,融合学习者模型中的静态特征和动态特征对协同过滤方法进行改进,建立融入学习者模型的在线学习资源协同过滤推荐方法。以2020年3~7月时间段的东北石油大学"C程序设计"课程学生的真实学习数据和行为数据为数据集,对本文提出的方法进行验证和对比,最后证明本文提出的方法在性能上均优于对比方法。 展开更多
关键词 学习者模型 在线学习资源 协同过滤 个性化学习 学习资源推荐 学习风格特征 认知水平特征 兴趣偏好特征
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