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基于学习行为分析的混合式教学模式设计与实践 被引量:31
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作者 白亮 胡艳丽 郑龙 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2018年第A01期42-46,共5页
近年来,由学生自主学习与教师翻转课堂相结合的新型混合式教学模式受到普遍关注。然而,混合式教学过程中如何量化、评测学生的学习效果,开展以学生为中心的个性化教学成为影响教学效果的难点和瓶颈。结合课程教学中面临的问题和学生的需... 近年来,由学生自主学习与教师翻转课堂相结合的新型混合式教学模式受到普遍关注。然而,混合式教学过程中如何量化、评测学生的学习效果,开展以学生为中心的个性化教学成为影响教学效果的难点和瓶颈。结合课程教学中面临的问题和学生的需求,提出基于学习行为分析的混合式教学设计,开展学生自主学习、学习行为分析与教师翻转课堂有机融合的教学模式重构:建立在线虚拟课堂辅助学生开展自主学习,同时采集学习行为数据量化、评测学生自主学习的效果;教师基于学习行为分析了解学生对知识点的掌握情况及其疑问,线下翻转课堂,讲解重点难点,解答学生疑问,并进行案例研讨,加强教师在学生知识建构中的引导作用。实践表明,基于学习行为分析的混合式教学模式填补了学生自主学习和翻转课堂教学的鸿沟,实现了以学生为中心进行知识建构和能力培养。 展开更多
关键词 以学生为中心 学习行为分析 混合式教学 翻转课堂 MOOC
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面向网络教育学院的学习行为分析 被引量:5
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作者 陈妍 张新慧 +1 位作者 朱海萍 赵晓梅 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2016年第A01期224-227,共4页
随着网络学习的普及,网络学习者的数据分析正成为一个新兴的研究方向。网络教育学院是一种以从业人员的继续教育为主的远程学历教育。通过对西安交通大学网络教育学院的学习日志进行分析,力图展示网络学院学习者的学习行为,并探索典型... 随着网络学习的普及,网络学习者的数据分析正成为一个新兴的研究方向。网络教育学院是一种以从业人员的继续教育为主的远程学历教育。通过对西安交通大学网络教育学院的学习日志进行分析,力图展示网络学院学习者的学习行为,并探索典型网络学习行为与学习成绩的关系。在对大量日志数据进行了统计分析的基础上,通过对学习者学习知识点个数及有效知识点完成率进行聚类分析,将网络学院学习者分类;采用Spearman相关系数分析了学习者各种学习行为和学习成绩间的相关性,这为后续网络教学的改进、更加准确地对网络教学进行测评提供了一种依据。 展开更多
关键词 网络学习 学习行为分析 Sperman相关性
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面向MOOC课堂反馈的学习行为分析研究 被引量:9
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作者 谷欣 胡珀 +1 位作者 何婷婷 周若玮 《华中师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2018年第4期468-478,共11页
课堂反馈作为最直接的教师-学生互动内容,对于MOOC课程中学生的课堂学习行为研究具有重要意义.大规模的课堂反馈记录有利于观察学生的参与度和活跃度变化规律;同时,课堂反馈内容又可以反映出学生的知识掌握程度,便于教师精准地捕捉学生... 课堂反馈作为最直接的教师-学生互动内容,对于MOOC课程中学生的课堂学习行为研究具有重要意义.大规模的课堂反馈记录有利于观察学生的参与度和活跃度变化规律;同时,课堂反馈内容又可以反映出学生的知识掌握程度,便于教师精准地捕捉学生反馈水平和优化教学结构.基于此,本文选取中国大学MOOC平台"课堂交流区"中的5万条教师-学生反馈记录作为研究对象,结合数学统计和自然语言处理等学习分析技术,从反馈记录的统计分析和反馈内容的话语分析两个方面入手,追踪学生在课程学习过程中的参与率和活跃度变化,并进一步探讨不同学科类型课程的学习行为差异及其课堂话语分布.结果表明:学生的反馈内容主要围绕主题内容展开,正面情感比例较高,但其参与率和活跃度较低,学习积极性有待提高.就不同学科类型课程的学习行为而言,艺术类课程的参与人数比例和反馈数量呈现出最优状态,反馈内容的广度均高于其他类型课程;文科类课程呈现出参与率高而活跃度低的不协调现象,反馈内容注重主题的深层次思考;而理科类课程力求简洁准确的回复主题,学生间的反馈重复度高,适当提高其课堂参与率和活跃度也将有助于学生间的学习交流,促进知识建构行为的优化发展. 展开更多
关键词 课堂反馈 学习行为分析 MOOC
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开放课程中的学习行为分析:来自Google Analytics的证据 被引量:14
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作者 罗恒 杨婷婷 +1 位作者 伊丽莎.理查德森 左明章 《中国电化教育》 CSSCI 北大核心 2017年第10期8-14,31,共8页
开放课程是开放教育资源运动的重要组成部分,对促进社会知识传播、推动教育全球化、实现教育公平有着重要意义。然而目前人们对开放课程中学习者社群及其学习行为的认识不够客观、全面和深入,缺乏基于实证数据的结论与发现。针对该研究... 开放课程是开放教育资源运动的重要组成部分,对促进社会知识传播、推动教育全球化、实现教育公平有着重要意义。然而目前人们对开放课程中学习者社群及其学习行为的认识不够客观、全面和深入,缺乏基于实证数据的结论与发现。针对该研究需求,该文利用Google Analytics网站流量分析工具对宾夕法尼亚州立大学一门开放课程中长达六年的网站流量数据进行了收集与分析,通过对学习者特征、在线学习行为和技术设备使用情况的统计和可视化呈现,揭示了高校开放课程中学习者社群和学习行为总体特点和衍变趋势。同时该文也探讨了利用Google Analytics工具进行学习行为分析的利弊。该文中呈现的在线学习行为统计结论能增进人们对开放课程这种新兴教学情境的了解,指导人们对在线课程网站和资源进行有针对性地评价与修改。 展开更多
关键词 开放课程 学习行为分析 网站流量分析 学习分析 GOOGLE ANALYTICS
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基于复杂网络聚类算法的用户学习行为动态演化模型
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作者 刘俊娟 闫培玲 +1 位作者 肖俊生 王林景 《吉林大学学报(理学版)》 北大核心 2025年第5期1411-1417,共7页
为深入了解用户的学习习惯和发展趋势,根据用户需求和行为动态合理地调整教育资源,提出一个基于复杂网络聚类算法的用户学习行为动态演化模型.首先,设计复杂网络聚类模型,得到用户学习行为社区;其次,通过语义二值获得数据关联规则分布,... 为深入了解用户的学习习惯和发展趋势,根据用户需求和行为动态合理地调整教育资源,提出一个基于复杂网络聚类算法的用户学习行为动态演化模型.首先,设计复杂网络聚类模型,得到用户学习行为社区;其次,通过语义二值获得数据关联规则分布,利用多元回归方法挖掘关联规则,得到用户学习行为特征分布模型;最后,在门控递归单元网络中添加注意力机制,获得用户学习行为兴趣特征,并以此为输入量,得到动态演化模型.实验结果表明,该方法可有效区分学习社区中用户感兴趣和不感兴趣的行为数据;AUC值更接近于1,表明该方法的性能更好,实用性更强. 展开更多
关键词 复杂网络 社区挖掘 数据聚类算法 注意力机制 学习行为分析 动态演化
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在线视频学习投入的研究——MOOCs视频特征和学生跳转行为的大数据分析 被引量:34
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作者 陈侃 周雅倩 +2 位作者 丁妍 严文蕃 吕倩文 《远程教育杂志》 CSSCI 2016年第4期35-42,共8页
观看视频跳转行为是指学习者在观看课程视频时,主动快进或后退,按照自身知识加工需求而主动调节注意力的行为。这一指标体现视频中的知识呈现与学习者认识加工速度之间的协调性。分析跳转行为与MOOCs课程视频特性间的关系,以确定什么样... 观看视频跳转行为是指学习者在观看课程视频时,主动快进或后退,按照自身知识加工需求而主动调节注意力的行为。这一指标体现视频中的知识呈现与学习者认识加工速度之间的协调性。分析跳转行为与MOOCs课程视频特性间的关系,以确定什么样的视频容易引发跳转行为,可以促进视频质量和学习参与。利用Coursera平台上的中文课程"大数据与信息传播"后台点击行为大数据,分析了四种视频风格及六种PPT特征,并对分析进行评分者一致性的检验,将视频特征的分析结果与跳转行为频率之间的关系进行比对,结果显示:(1)头像和PPT交替出现的视频跳转率最高;单独出现PPT或头像,与PPT和头像同时出现的视频比较,跳转率没有差别;(2)PPT中出现作业、概念性内容时,跳转率增高,出现总结性内容时跳转率降低。可见,跳转行为是课程视频效果及学习投入评估的指标,可以根据跳转率变化的提示制作符合远程学习者认知习惯的课程视频。 展开更多
关键词 MOOCs视频 学习投入 跳转行为 大数据 学习行为分析
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基于学习者个性行为分析的学习结果预测框架设计研究 被引量:52
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作者 武法提 牟智佳 《中国电化教育》 CSSCI 北大核心 2016年第1期41-48,共8页
对学习者及其所在情境中产生的数据进行记录和分析并为其提供个性化学习服务是教育大数据背景下学习分析研究在促进有效学习方面的内在旨趣,而要实现对学习状态的评估、预警和干预则需要对学习者个性化信息进行实时建模。该文通过对国... 对学习者及其所在情境中产生的数据进行记录和分析并为其提供个性化学习服务是教育大数据背景下学习分析研究在促进有效学习方面的内在旨趣,而要实现对学习状态的评估、预警和干预则需要对学习者个性化信息进行实时建模。该文通过对国内外学习分析模型的梳理分析总结存在问题,并基于个性化学习模式和相关文献构建了数字化学习环境下个性化行为分析模型。在此基础上,以教学目标分类理论、个性化学习理论和社会认知理论为指导设计了"目标—过程—结果"为思想的学习结果分类设计原理,并对各层级的学习行为类型进行分析。最后基于学习行为分析模型和学习结果分类设计了学习结果预测框架,包括学习内容分析、学习行为分析和学习预测分析三个模块,为后面个性化学习分析工具的设计提供理论指导。 展开更多
关键词 学习分析模型 个性化学习模式 学习行为分析 学习目标 学习结果预测
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深度学习支持下多模态学习行为可解释性分析研究 被引量:22
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作者 胡钦太 伍文燕 +2 位作者 冯广 潘庭锋 邱凯星 《电化教育研究》 CSSCI 北大核心 2021年第11期77-83,共7页
当前,学习行为分析已成为研究热点。基于大数据技术挖掘学生的学习行为特征,能为学习过程的改善、学习评价的优化提供重要依据。然而,现有研究却存在分析数据类型单一、实时性不强、结果准确度不高、缺乏可解释性等问题。文章从利用深... 当前,学习行为分析已成为研究热点。基于大数据技术挖掘学生的学习行为特征,能为学习过程的改善、学习评价的优化提供重要依据。然而,现有研究却存在分析数据类型单一、实时性不强、结果准确度不高、缺乏可解释性等问题。文章从利用深度学习算法进行多模态学习分析入手,采用HDRBM(Hybrid Deep Restricted Boltzmann Machine,深度混合判别受限玻尔兹曼机)神经网络模型,建立多模态学习分析模型,为教育技术领域中利用多模态大数据挖掘学习者行为特征提供了新范式;接着从可解释性分析的角度,阐述利用深度学习算法进行多模态学习行为分析的算法设计与实现过程;通过实验表明,研究中所采用的方法与技术路线对提高学习行为分析的可解释性有较好成效。 展开更多
关键词 深度学习 多模态 学习行为分析 可解释性
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图示化学习工具促进知能发展的学习行为模式分析 被引量:8
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作者 吴忭 顾小清 《开放教育研究》 CSSCI 北大核心 2014年第5期59-66,共8页
计算机图示化工具可以帮助学习者将内隐的问题解决和知识建构过程显性化,是促进知识技能发展的有效方式,也为分析评价知能水平提供了新的视角。作为学习分析的一种具体体现,分析学习者使用图示化工具的行为模式,有助于深入理解知能水平... 计算机图示化工具可以帮助学习者将内隐的问题解决和知识建构过程显性化,是促进知识技能发展的有效方式,也为分析评价知能水平提供了新的视角。作为学习分析的一种具体体现,分析学习者使用图示化工具的行为模式,有助于深入理解知能水平的成因并提供有针对性的学习支架。本研究提出利用序列分析方法,对图示化学习过程数据进行分析,探究能够促进知能发展的图示化学习行为模式。本文以医学教育中的临床诊断知识技能培训为例,介绍一种用于问题导向学习(PBL)的在线图示化学习工具,并通过分析学生的图示化学习过程数据,比较学习表现较好和较差的学生在图示化学习行为模式上的差异。研究发现,学习表现较好的学生具有"概念建构一假设提出一推理论证"三循环的学习行为模式,反映其较强的知识抽象概括能力和面向问题解决过程的、有目的的知识建构能力。分析结果表明,该图示化学习行为模式,对于促进专业知能发展有重要作用。 展开更多
关键词 学习行为模式分析 图示化学习 专业知能发展
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基于xAPI的开放学习者行为分析模型研究 被引量:14
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作者 乔惠 肖君 《电化教育研究》 CSSCI 北大核心 2018年第4期32-37,45,共7页
xAPI解决了传统SCORM标准存在的结构复杂性以及数据传递单一性等问题,以"活动流"的形式更加有效地支持开放学习环境下对学习者的全面评价和个性化学习支持服务。文章通过对xAPI数据标准以及开放学习者学习行为分析,发现:(1)... xAPI解决了传统SCORM标准存在的结构复杂性以及数据传递单一性等问题,以"活动流"的形式更加有效地支持开放学习环境下对学习者的全面评价和个性化学习支持服务。文章通过对xAPI数据标准以及开放学习者学习行为分析,发现:(1)通过对开放学习者的学习行为进行语义分解,总结并扩展了20个"以学习者为中心"的学习行为动词;(2)提出基于xAPI的开放学习分析架构以及开放学习者行为分析模型,以更好地支持开放学习数据挖掘和学习分析;(3)以一位开放学习者的xAPI格式下的学习行为数据为例,进行开放学习者行为画像分析,为全面理解xAPI在支持开放学习者行为分析方面的作用具有重要意义。 展开更多
关键词 xAPI 学习行为动词 开放学习行为分析模型 行为画像 案例分析
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基于开放E-Learning平台的学生行为分析中心 被引量:12
11
作者 高毅 申瑞民 +1 位作者 杨帆 韩鹏 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2004年第15期86-88,共3页
基于开放的E-Learning平台,构建了一个学习行为分析和监控系统。通过对学习历史数据的处理,对学生学习状态进行分析,对学习模式进行挖掘,并且提供友好的可视化界面,以帮助教师分析学生学习模式和有效调整教学计划。
关键词 远程教育 学习行为分析 数据挖掘
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高校混合式教学中深浅层学习者行为差异研究 被引量:60
12
作者 王怀波 李冀红 杨现民 《电化教育研究》 CSSCI 北大核心 2017年第12期44-50,共7页
在"互联网+"时代,借助新兴技术探究混合式教学,为提升教学效果、改善教学环境提供了无限可能。如何利用技术提升混合式教学效果——深度学习,成为研究者普遍关心的话题。文章聚焦于从行为角度探究深浅层学习者的差异,采用学... 在"互联网+"时代,借助新兴技术探究混合式教学,为提升教学效果、改善教学环境提供了无限可能。如何利用技术提升混合式教学效果——深度学习,成为研究者普遍关心的话题。文章聚焦于从行为角度探究深浅层学习者的差异,采用学习行为分析方法对深浅层学习者在混合式学习环境下的行为进行分析,研究发现:(1)深度学习者在课堂上更倾向于积极主动参与课堂活动;(2)深度学习者的内容编辑、评论、发帖等线上行为显著高于浅层学习者,且行为之间的意义连接更为紧密;(3)深度学习者在批判理解和意义协商上明显高于浅层学习者,而在简单的观点分享和社会交互方面与浅层学习者无异。 展开更多
关键词 混合式教学 深度学习 浅层学习 学习行为分析
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基于滞后序列分析法的在线学习者活动路径可视化分析 被引量:35
13
作者 胡丹妮 章梦瑶 郑勤华 《电化教育研究》 CSSCI 北大核心 2019年第5期55-63,共9页
研究从学习分析视角出发,以365大学平台《<资治通鉴>导读》2015年某班次学习者为研究对象,采用滞后序列分析法,探究了观看视频和完成作业两种学习活动的发生顺序所揭示的行为逻辑。首先,对每一课程章节学习中的四个关键时间节点... 研究从学习分析视角出发,以365大学平台《<资治通鉴>导读》2015年某班次学习者为研究对象,采用滞后序列分析法,探究了观看视频和完成作业两种学习活动的发生顺序所揭示的行为逻辑。首先,对每一课程章节学习中的四个关键时间节点进行编码,并生成学习路径图;其次,通过Gephi将分析结果可视化。研究结果表明,在学习过程中,学习者观看课程视频热情较低,且课程章节间、章节内的学习回溯行为较少。基于此,研究对于致使学习者出现积极、消极学习行为的原因进行了讨论,并根据学习者对外部资源和知识构建的需求,为教学资源、活动的设计,课程及平台功能的设计与开发以及自适应学习路径规划应用提供合理建议。 展开更多
关键词 在线学习 学习行为分析 滞后序列分析 学习路径可视化 Gephi
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基于学生行为分析模型的高校智慧校园教育大数据应用研究 被引量:82
14
作者 李有增 曾浩 《中国电化教育》 CSSCI 北大核心 2018年第7期33-38,共6页
随着高校信息化建设的发展,"校园大数据"被越来越多的人关注,将大数据技术和教育资源相结合,是互联网时代信息科技带给智慧校园建设的新思路、新方法和新途径。然而在智慧校园建设中还存在着现有数据标准不统一、数据孤岛现... 随着高校信息化建设的发展,"校园大数据"被越来越多的人关注,将大数据技术和教育资源相结合,是互联网时代信息科技带给智慧校园建设的新思路、新方法和新途径。然而在智慧校园建设中还存在着现有数据标准不统一、数据孤岛现象突出、数据资源利用不到位等问题。为有效解决以上问题,该文设计开发了校园大数据分析平台,并构建包含学生基本信息、课堂学习、课外学习、校园生活、娱乐五个维度的学生行为分析模型,将校园大数据技术运用到学校的科研、教学、管理和服务等各个方面,促进学校综合治理能力的全面提升。最后,以北京某高校智慧校园建设实践为例,从学校宏观决策、校园管理和服务、个性化教学、贫困生分析与资助等不同角度开展大数据应用的效果分析。经在该校应用试验效果看,基于学生行为分析模型的高校智慧校园教育大数据应用值得在教育领域普遍推广。 展开更多
关键词 智慧校园 大数据 个性化教学 学习行为分析
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基于过程挖掘的分层学习行为模型发现方法 被引量:2
15
作者 李金鹏 刘聪 +3 位作者 李会玲 王颖 曾庆田 张峰 《山东科技大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第1期118-128,共11页
教育过程挖掘将过程挖掘技术应用于教育数据分析,是教育数据挖掘的重要分支之一。当前教育数据挖掘主要是用经典的机器学习算法对在线学习数据进行建模分析,难以描述全局的学习过程。凭借解析事件日志发现控制流模型的过程挖掘技术可以... 教育过程挖掘将过程挖掘技术应用于教育数据分析,是教育数据挖掘的重要分支之一。当前教育数据挖掘主要是用经典的机器学习算法对在线学习数据进行建模分析,难以描述全局的学习过程。凭借解析事件日志发现控制流模型的过程挖掘技术可以解决这一难题,但由于真实数据受各种客观因素的影响,存在大量噪声和无关行为,已有的挖掘方法往往会生成“意大利面模型”,不利于分析理解。针对这一问题,本研究提出分层过程挖掘方法发现学生学习过程。具体方法是:通过解析带生命周期事件日志的时间属性,发现活动嵌套关系;然后构造分层事件日志,进而挖掘描述学习行为的分层过程模型;最后用契合度、精确度、F-值三个指标,系统地比较分层过程挖掘方法与已有过程挖掘方法所挖掘模型的区别。 展开更多
关键词 教育数据挖掘 过程挖掘 分层Petri网 学习行为分析
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深度学习视阈下MOOC学习者流失预测及干预研究 被引量:13
16
作者 林鹏飞 何秀青 +2 位作者 陈甜甜 吴华君 何聚厚 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2019年第22期258-264,共7页
MOOC(Massive Open Online Courses)在为学习者提供优质课程的同时,低完成率成为影响其有效推广的重要因素。通过对edX开放数据集分析发现,学习者的逐渐流失是导致MOOC课程低完成率的因素之一,且学习行为与成绩之间存在复杂的相关性;基... MOOC(Massive Open Online Courses)在为学习者提供优质课程的同时,低完成率成为影响其有效推广的重要因素。通过对edX开放数据集分析发现,学习者的逐渐流失是导致MOOC课程低完成率的因素之一,且学习行为与成绩之间存在复杂的相关性;基于线性回归和深度神经网络(Deep Neural Network,DNN)预测学习者的成绩,实验证明,DNN能够更好地拟合学习行为与成绩之间复杂的相关性,实现对成绩更加精准的预测,预警学习者流失;对预测的潜在流失学习者迭代进行个性化的教学干预,提高MOOC课程的完成率。 展开更多
关键词 MOOC 学习行为分析 线性回归 深度神经网络 成绩预测 个性化教学
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基于学习者线上学习行为的远程教学模式设计研究
17
作者 马朝东 《成人教育》 2013年第11期24-27,共4页
过去的二十年,以电大和高校网院为主体的远程教育机构涌现出了众多的教学模式。然而,教学模式的合理性设计及其对教学效果的促进作用仍然没有获得人们的充分认同。鉴于此,主要探讨可能影响学习效果的学习者在线学习行为。通过访谈、问... 过去的二十年,以电大和高校网院为主体的远程教育机构涌现出了众多的教学模式。然而,教学模式的合理性设计及其对教学效果的促进作用仍然没有获得人们的充分认同。鉴于此,主要探讨可能影响学习效果的学习者在线学习行为。通过访谈、问卷调查和分析网上学习平台的相关数据,来选择学习者网上学习行为,构建新的网络教学模式,并通过实践测试新模式。200多个学习者参与新模式学习并留下了学习记录,同时也对问卷调查给予了反馈,这些数据在一定程度上反映了新模式的效果。 展开更多
关键词 远程教育 网络学习 学习行为分析 教学模式
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数据驱动研究范式下的MOOC教学研究问题初探 被引量:2
18
作者 谢正 李建平 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2018年第A01期47-50,共4页
MOOC教育打破了传统教育的时空界限和学校围墙,跨区域推动了高校共享优质学习资源。在MOOC发展过程中,课程平台积累的在线学习数据为开展数据驱动式的MOOC教学研究提供了基础。采用定性与定量相结合、数据科学与教育理论相结合的方式,... MOOC教育打破了传统教育的时空界限和学校围墙,跨区域推动了高校共享优质学习资源。在MOOC发展过程中,课程平台积累的在线学习数据为开展数据驱动式的MOOC教学研究提供了基础。采用定性与定量相结合、数据科学与教育理论相结合的方式,综合应用统计学与网络科学等理论方法,分析学习行为,挖掘有效学习因素,度量学习有效性,探索有效方法评价课程效用与开展个性化定制教学,对国家推进精品在线开放课程建设以及"互联网+教育"发展等方面具有紧迫的实践意义。 展开更多
关键词 大规模开放在线课程 学习行为分析 互联网教育
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