大数据在教育中的应用:个性化学习路径的开发与实施.pdf
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1、 30 Vol.40,No.2February,2024第 40 卷第 2 期2024 年 2 月IT REPORT1 个性化学习路径开发的挑战1.1 数据隐私和安全的困扰在为学生进行个性化学习路径推荐的过程中,需要收集学生的各种数据,包括成绩、学习习惯、行为模式甚至生物信息(如使用生物识别技术时)等等,这些数据可能涉及学生的隐私,如何安全地收集和处理这些数据成为首要问题,例如欧盟的通用数据保护条例(GDPR)对于处理个人数据提出了严格要求,因此教育机构必须确保其数据处理活动符合相应的法律要求。学生的个人数据存储安全也是另一个关键的问题,数据泄露不仅侵犯学生隐私,还可能使他们面临网络欺凌或其他
2、形式的危险。此外,在大数据分析过程中,数据通常需要在不同系统和平台之间传输,这些传输过程需要充分加密,以防止数据在传输过大数据在教育中的应用:个性化学习路径的开发与实施霍怡之(新疆阿克苏教育学院,新疆阿克苏843000)摘要:本文探索了大数据技术在教育中的应用,特别是在开发个性化学习路径方面,本文考察了传统的个性化学习方法,强调了它们的局限性,然后讨论了大数据如何提供更精确、个性化的教学策略,解决的主要挑战包括数据隐私、推荐的准确性以及技术和资源的限制,最后本文集成了用户画像和知识图谱来生成个性化学习路径,展示大数据技术如何最大限度地减少学生和教师的参与,确保数据收集的高效和安全。关键词:大数
3、据;个性化;用户画像;知识图谱中图分类号:G434文献标志码:A文章编号:1672-4739(2024)02-0030-03The Application of Big Data in Education:Development and Implementation of Personalized Learning PathwaysHUO Yizhi(Xinjiang Aksu Education College,Aksu 843000,China)Abstract:This article explores the application of big data technology in
4、education,especially in developing personalized learning paths.It examines traditional personalized learning methods,emphasizes their limitations,and then discusses how big data can provide more accurate and personalized teaching strategies.The main challenges addressed include data privacy,accuracy
5、 of recommendations,and limitations on technology and resources.Finally,this article integrates user profiles and knowledge graphs to generate personalized learning paths,demonstrating how big data technology can minimize the participation of students and teachers to ensure efficient and secure data
6、 collection.Keywords:big data;personalization;user profile;knowledge graph程中被截获或篡改。1.2 数据准确性和质量较差大数据在学生个性化学习路径中的应用依赖于数据的准确性和质量,随着互联网的发展,数据数量越来越多,通过收集学生在多个平台的交互数据(如在线学习平台、学校管理系统、社交媒体等),大数据技术可以提供全面的学习者画像。但是学生生成的数据可能存在质量问题,如不准确或不完整的输入的情况,这会影响到数据分析的准确性,而这种大量的数据需要专业知识来正确解读,对于教育工作者来讲,如果想要提高个性化学习路径的质量,就可能需
7、要较强的数据分析能力,才能正确理解和应用这些数据1。而学生的操作不当也可能会导致数据的失误,如果学生在不同的平台或时间点提供不一致的信息(如在学习管理系统中的学习习惯与在自我报告问卷中的信息不符),这会导致数据分析的不准确,在大数据收集的过程中,也可能包含错误或误导性信息,学生可能在在线课程中快速点击通过而没有真正学习,这样的数据可能误导分析,认为学生已掌握了内容。收稿日期:2024-01-15作者简介:霍怡之(1997.09-),女,汉族,甘肃高台人,本科,助教,研究方向:计算机科学与技术。31 Vol.40,No.2February,2024第 40 卷第 2 期2024 年 2 月IT
8、REPORT1.3 技术和资源的限制在使用大数据研究学生个性化学习路径时,技术和资源的限制是关键的挑战之一,对于高级数据分析工具的缺乏,许多学校和教育机构可能没有先进的数据分析工具,对于学校而言,可能难以承担成本高昂的学习分析软件,导致无法充分利用收集的数据,即便有相关工具,教育机构可能也缺乏处理大规模数据集所需的计算能力,可能没有足够的服务器资源来存储和处理全校学生的学习数据,这样的资源限制了个性化学习路径技术的发展。技术和资源的限制对于使用大数据研究学生个性化学习路径构成了重大挑战,这些限制不仅涉及硬件和软件,还包括人员的专业知识和培训,在学校中不是所有教师都拥有使用高级教育技术的技能,经
9、验丰富的教师可能在使用传统教学方法上很有经验,但在使用数据分析工具方面感到不适应,教师也可能过分依赖技术,而忽视了传统的教育方法和直接的学生互动,同时教育者可能也不具备直接使用个性化学习路径的能力2。2 个性化学习路径开发的策略2.1 考虑学生的数据隐私和安全保护学生的隐私首先要遵守相关法律法规,如欧盟的通用数据保护条例(GDPR)或美国的儿童在线隐私保护法(COPPA),确保所有数据收集和处理活动都符合这些法律的要求。在收集数据之前要向学生和家长清晰地解释数据收集的目的、使用方式以及他们的隐私权利。同时在进行大数据分析的时候要限制数据的访问和使用,主要只收集实现个性化学习目标所必需的数据,避
10、免过度收集,也要有严格的访问控制,确保只有授权的教育工作者和必要的技术支持人员可以访问敏感数据,对于数据的使用也要进行限制,数据应仅用于提供或改善个性化学习服务,不得用于其他未经授权的目的。2.2 综合数据源和教师洞察进行分析在开发个性化学习路径时,综合数据源和人类洞察是至关重要的。可以利用大数据资源,采取多样化的数据收集方法,收集来自各种渠道的数据,包括学生在学习管理系统中的表现、在线课程的互动、作业成绩、标准化测试结果等,也可以考虑学生的社交媒体使用、应用程序使用习惯等非传统数据源。对于大量的数据也应该要采取广泛的数据类型,综合量化数据(如测试成绩、完成任务的时间)和定性数据(如教师观察、
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