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基于行为序列分析的建筑类高职学生在线学习特征研究 被引量:3
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作者 秦秀波 周国栋 《九江职业技术学院学报》 2020年第1期19-23,共5页
智慧教育是信息化教育应用的一个新范式,学习分析技术也必将在智慧教育发展中随着大数据应用产生不可预估的价值。通过分析行为序列这一主流的学习分析技术,结合聚类分析、相关分析对高职学生在线学习课程行为序列和参与模式进行了实证... 智慧教育是信息化教育应用的一个新范式,学习分析技术也必将在智慧教育发展中随着大数据应用产生不可预估的价值。通过分析行为序列这一主流的学习分析技术,结合聚类分析、相关分析对高职学生在线学习课程行为序列和参与模式进行了实证探索,得出在线学习行为序列频次和与成绩显著相关的行为序列,参与模式划分为低投入型、浅层次投入型、目标投入型和深层次参与型四类。最后对在线课程教与学过程、有效的行为序列、学生的最佳参与模式和在线课程设计进行讨论总结,以期对高职院校学生在线学习的分析、评估、改进提供参考和借鉴。 展开更多
关键词 行为序列分析 学习特征 高职学生 在线学习
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网络学习空间中群体学习行为路径及其学习效果分析
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作者 张涛 李春欣 +1 位作者 胡萍 王佳慧 《软件导刊》 2023年第11期186-193,共8页
网络学习空间为在线学习的顺利开展提供了实践场域。学习行为反映了学习者在网络学习空间中的学习路径和过程,群体学习行为作为在线协作学习过程的具体表现,成为学习分析技术探索群体学习行为路径显形化及行为路径与学习效果关系的重点... 网络学习空间为在线学习的顺利开展提供了实践场域。学习行为反映了学习者在网络学习空间中的学习路径和过程,群体学习行为作为在线协作学习过程的具体表现,成为学习分析技术探索群体学习行为路径显形化及行为路径与学习效果关系的重点关注领域。为此,以网络学习空间中的学习行为为研究对象,综合运用内容分析、社会网络分析、滞后序列分析及相关性分析方法探索群体的整体社会网络结构,学习行为转换模式、特征及对学习效果的影响。研究结果表明,网络学习群体的社会网络结构松散,需要激发不同学习群体的内在动力;群体交互行为以浅层交互结构为主,应注重交互质量的提升;不同学习群体的行为序列差异明显,且呈现出一定的规律;群体学习行为对学习成绩具有正向显著影响。 展开更多
关键词 网络学习空间 不同学习群体 学习行为 行为序列分析 学习成绩
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在线教育平台中个性化学习资源推荐系统设计 被引量:9
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作者 李乡儒 梁惠雯 +2 位作者 冯隽怡 肖江平 彭婉芬 《计算机技术与发展》 2021年第2期143-149,共7页
为了通过充分挖掘和分析用户的学习行为规律及认知特点,借助互联网和人工智能技术提升个性化教育的深度和广度,设计了一个包含用户画像的个性化学习资源推荐系统。该系统由数据层、数据分析层和推荐计算层构成。数据层由用户数据以及包... 为了通过充分挖掘和分析用户的学习行为规律及认知特点,借助互联网和人工智能技术提升个性化教育的深度和广度,设计了一个包含用户画像的个性化学习资源推荐系统。该系统由数据层、数据分析层和推荐计算层构成。数据层由用户数据以及包含知识资料、学习资料和标签集的资源库组成;数据分析层融合了以基础信息、学习行为等为代表的静态数据和动态数据,据此为用户生成个性化画像、提供直观形象的学习反馈;推荐计算层则通过相似性分析和聚类算法发现用户的学习行为规律,使用TF-IDF方法挖掘用户的资源偏好,并据此给出个性化的学习建议。该系统已应用于一个以人工智能类课程为主的在线教育平台,为师生提供个性化画像、学习反馈与资料推荐的服务,当前处于第二个学期的试用阶段。 展开更多
关键词 在线教育 个性化推荐系统 用户画像与反馈 学习风格 行为序列分析 资源偏好
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以“科技范畴”观点活化导览解说的多元诠释
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作者 葛子祥 《科学教育与博物馆》 2019年第2期126-131,共6页
科技博物馆强调对科学原理的介绍,以及技术发展对社会的影响,所以导览解说应当准确无误地传达知识。贴心一点的服务,会采用生活经验的故事分享或寓教于乐的互动问答,这些多元诠释的演变对应的正是"科技范畴",即导览解说专业... 科技博物馆强调对科学原理的介绍,以及技术发展对社会的影响,所以导览解说应当准确无误地传达知识。贴心一点的服务,会采用生活经验的故事分享或寓教于乐的互动问答,这些多元诠释的演变对应的正是"科技范畴",即导览解说专业化所需的深度与广度,以及知识向度。为增强博物馆讲解员的专业能力,在排除情境营造与技能强化的基础上,仅针对诠释内容的丰富程度进行研究,引用"科技范畴"的观点,探讨提升导览解说多元诠释的可能性,取样资料来自台湾科学工艺博物馆中"乐活节能屋"的示范影片(作为内容分析对象),以"生活节电"展区的照明技术为主题,采用"行为序列分析"探究不同层次与层面诠释的出现频率与分布模式,作为日后改进的参考方向。 展开更多
关键词 科技范畴 导览解说 多元诠释 行为序列分析
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Time-Ordered Collaborative Filtering for News Recommendation 被引量:7
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作者 XIAO Yingyuan AI Pengqiang +2 位作者 Ching-Hsien Hsu WANG Hongya JIAO Xu 《China Communications》 SCIE CSCD 2015年第12期53-62,共10页
Faced with hundreds of thousands of news articles in the news websites,it is difficult for users to find the news articles they are interested in.Therefore,various news recommender systems were built.In the news recom... Faced with hundreds of thousands of news articles in the news websites,it is difficult for users to find the news articles they are interested in.Therefore,various news recommender systems were built.In the news recommendation,these news articles read by a user is typically in the form of a time sequence.However,traditional news recommendation algorithms rarely consider the time sequence characteristic of user browsing behaviors.Therefore,the performance of traditional news recommendation algorithms is not good enough in predicting the next news article which a user will read.To solve this problem,this paper proposes a time-ordered collaborative filtering recommendation algorithm(TOCF),which takes the time sequence characteristic of user behaviors into account.Besides,a new method to compute the similarity among different users,named time-dependent similarity,is proposed.To demonstrate the efficiency of our solution,extensive experiments are conducted along with detailed performance analysis. 展开更多
关键词 similarity collaborative compute recommendation filtering users hundreds Collaborative Recommendation interested
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