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基于混合场景人脸数据集的学习投入度识别 被引量:6
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作者 张永和 潘萌 +1 位作者 钟国成 曹晓明 《现代教育技术》 CSSCI 2021年第10期84-92,共9页
学习投入度是影响教学的重要因素,其自动识别技术可以促进学生的自我调整和教师的教学改进。学习投入度自动识别的准确率主要受训练数据集的影响,在实践中常常因目标场景训练样本不足而难以训练出理想的识别模型。基于此,文章通过三组... 学习投入度是影响教学的重要因素,其自动识别技术可以促进学生的自我调整和教师的教学改进。学习投入度自动识别的准确率主要受训练数据集的影响,在实践中常常因目标场景训练样本不足而难以训练出理想的识别模型。基于此,文章通过三组子实验,探讨了混合场景下的人脸数据集能否提高目标场景下学习投入度识别的准确率问题,结果发现:基于混合场景人脸数据集的学习投入度识别模型平均准确率高于其他两组基于非混合场景数据集的模型。此结论表明,在学习投入度识别任务中通过混合不同场景数据来扩大训练数据集,是解决当前目标场景下标注样本不足的有效策略。本研究对于开发精准的学习投入度识别模型有重要指导作用。 展开更多
关键词 学习投入度识别 人脸数据集 计算机视觉 学习 混合场景
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