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经验之塔理论下多媒体学习通道的演进规律
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作者 费建光 陈伟 朱钰 《中国教育技术装备》 2022年第20期10-14,共5页
作为多媒体学习的重要理论支撑,通道理论经历了单通道、双通道到三通道的演变历程,其深层逻辑是不断向“做的经验”获取方式下的多学习通道趋近,这与戴尔的“经验之塔”理论有着密切联系。基于“经验之塔”理论分析通道理论的演进逻辑... 作为多媒体学习的重要理论支撑,通道理论经历了单通道、双通道到三通道的演变历程,其深层逻辑是不断向“做的经验”获取方式下的多学习通道趋近,这与戴尔的“经验之塔”理论有着密切联系。基于“经验之塔”理论分析通道理论的演进逻辑及其影响因素,在此基础上梳理通道理论的演变历程,发现通道的演进呈现出细分化、科学化和系统化的规律,为交互学习环境中多通道的发展趋势提供理论依据。 展开更多
关键词 通道理论 学习通道 教学媒体 多媒体学习模型 “经验之塔”理论
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翻译的多模态视角研究:插图技术文本翻译研究的认知框架 被引量:11
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作者 安妮·凯托拉 王明树 张婷 《英语研究》 2016年第2期131-144,共14页
本文属于翻译研究与插图技术文本认知理解研究的界面研究,为插图技术文本的翻译提供了一个基于认知视角的理论框架,认为插图技术文本的译者既需处理语言信息又需处理非语言的视觉信息,因此译者的翻译方法建立在两种不同模态共同提供... 本文属于翻译研究与插图技术文本认知理解研究的界面研究,为插图技术文本的翻译提供了一个基于认知视角的理论框架,认为插图技术文本的译者既需处理语言信息又需处理非语言的视觉信息,因此译者的翻译方法建立在两种不同模态共同提供的信息基础之上。文章通过考查翻译的认知特性并将其与插图文本的两种认知模型(CTML和ITPC)进行对比,从而证明了提出的假设,并为这方面的研究构建了一个理论框架。另外,文章还指出了本研究对未来插图文本翻译研究的启示及意义,强调了本研究的重要性。 展开更多
关键词 多模态 科技翻译 插图 认知翻译研究 多媒体学习的认知模型
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Internet Multimedia Traffic Classification from QoS Perspective Using Semi-Supervised Dictionary Learning Models 被引量:2
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作者 Zaijian Wang Yuning Dong +1 位作者 Shiwen Mao Xinheng Wang 《China Communications》 SCIE CSCD 2017年第10期202-218,共17页
To address the issue of finegrained classification of Internet multimedia traffic from a Quality of Service(QoS) perspective with a suitable granularity, this paper defines a new set of QoS classes and presents a modi... To address the issue of finegrained classification of Internet multimedia traffic from a Quality of Service(QoS) perspective with a suitable granularity, this paper defines a new set of QoS classes and presents a modified K-Singular Value Decomposition(K-SVD) method for multimedia identification. After analyzing several instances of typical Internet multimedia traffic captured in a campus network, this paper defines a new set of QoS classes according to the difference in downstream/upstream rates and proposes a modified K-SVD method that can automatically search for underlying structural patterns in the QoS characteristic space. We define bagQoS-words as the set of specific QoS local patterns, which can be expressed by core QoS characteristics. After the dictionary is constructed with an excess quantity of bag-QoSwords, Locality Constrained Feature Coding(LCFC) features of QoS classes are extracted. By associating a set of characteristics with a percentage of error, an objective function is formulated. In accordance with the modified K-SVD, Internet multimedia traffic can be classified into a corresponding QoS class with a linear Support Vector Machines(SVM) clas-sifier. Our experimental results demonstrate the feasibility of the proposed classification method. 展开更多
关键词 dictionary learning traffic classication multimedia traffic K-singular value decomposition quality of service
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