基于大数据的智能化学习评价系统设计.pdf
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1、 2023 年第 7 期191智能技术信息技术与信息化4 李勇,唐琳,文叙菠.基于区块链的装备数据存储和共享技术研究 J.计算机时代,2022,(10):41-44+50.5 文必龙,陈友良.基于区块链的企业数据共享模式研究 J.计算机技术与发展,2021,31(01):175-181.6 徐磊.基于联盟区块链的医疗健康数据安全模型设计 J.微型电脑应用,2021,37(09):143-145+154.7 张弛,王瑞,程骏超,等.基于区块链技术的海洋数据资源共享应用设计 J.科技导报,2020,38(21):69-74.8 程骏超,张弛,何元安.区块链技术在跨部门海洋数据共享中的应用 J.科技
2、导报,2020,38(21):60-68.9 朱诗生,李朝清,黄仁俊,等.基于区块链的医疗数据安全共享模型与机制J.计算机技术与发展,2020,30(10):123-130.10 薛腾飞,傅群超,王枞,等.基于区块链的医疗数据共享模型研究 J.自动化学报,2017,43(09):1555-1562.11 曹萌,于洋,梁英,等.基于区块链的大数据交易关键技术与发展趋势 J.计算机科学,2021,48(S2):184-190.12 谢卓,张志鸿,李磊,等.基于联盟链的实用拜占庭容错算法的改进 J.计算机科学,2022,49(11).13 SZABO N.Formalizing and securi
3、ng relationships on public networksJ.First monday,1997,2(9):1-21.【作者简介】徐小梅(1983),女,甘肃礼县人,工学硕士,工程师,研究方向:教育信息化、大数据分析与挖掘等。(收稿日期:2023-04-17 修回日期:2023-06-15)基于大数据的智能化学习评价系统设计张 军1 周 剑1 冯向科1ZHAGN Jun ZHOU Jian FENG Xiangke 摘要 随着移动互联网、大数据时代的到来,在线课程和线上学习发展迅猛,学习方式呈现出碎片化和多样化的特征,同时生成的海量过程性学习数据也需要新的方法和手段进行分析处理,传
4、统的学习评价无法满足其需求。针对以上问题,对大数据技术支持下的智能化学习评价展开分析,设计了由数据采集、数据集成、模型构建和结果分析四个模块组成智能化学习评价系统框架,重点阐述了智能化学习评价模型的构建过程,明确了系统工作流程,旨在为新兴信息技术支撑下的智能化学习评价提供参考和借鉴。关键词 学习评价;大数据;数据分析;学习评价模型;学习评价系统doi:10.3969/j.issn.1672-9528.2023.07.0481.湖南铁道职业技术学院 湖南株洲 412001 基金项目 2020 年湖南省职业教育教学改革研究项目(项目名称:大数据背景下高职在线课程过程性学习评价系统构建研究,立项编号
5、:ZJGB2020019)0 引言2020 年 10 月,中共中央、国务院印发了深化新时代教育评价改革总体方案,方案提出“创新评价工具,利用人工智能、大数据等现代信息技术,探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价”1。现代信息技术与教育评价的创新融合,为设计基于大数据的智能化学习评价系统提供了数据环境和技术支持。大数据驱动下的智能化学习评价能够通过对学习者学习过程中所产生的多模态数据进行不断获取、整合和分析,进而实现对学习者学习活动做出观测、解释和反馈,以发现学习中存在的问题,能有效实现学习评价系统应具备的学习诊断、反馈调节和学习导向等功能。20 世纪 90 年代,研
6、究者就已经开始关注到教育数据的收集与利用。随着移动互联网时代的到来,在线课程和线上学习发展迅猛,利用 MOOC 和 SPOC 将课堂教学和线上课程学习有机融合的混合式教学方式得到空前发展,由此带来了学习过程和学习方式的不断革新,同时生成的海量过程性学习数据也需要新的方法和手段进行分析处理,传统的学习评价无法满足其需求。因此,基于大数据技术的智能化学习评2023 年第 7 期192智能技术信息技术与信息化价已成为学习评价研究的一个重要方向。国外学者 Sandra 指出大数据技术可以对过程性数据进行更深入、透彻和高效的分析,而学习者的合作、沟通、学习能力等高阶技能的评价更依赖于过程性数据,大数据为
7、未来发展学习评价的方法提供了新范式2。国内学者杨宗凯从健全学生评价综合指标体系、创新多元化评价方式、开发智能化关键技术和系统、开展应用试点示范等几方面给出大数据技术支持下教育教学评价改革措施3。张立山提出形式化建模与智能技术结合,形成人机协同的课堂评价机制4。王伟毅依据在线开放课程混合式教学理论学习理念,搭建了“课前、课中、课后”三阶段学习实效评价的结构框架以及相对应的评价指标体系5。陈雄辉构建了新技术支持下个性化学习课堂教学评价指标体系,借助层次分析法、Yaahp 软件、专家排序等方法确定了各级指标权重6。综述以上,基于大数据技术的智能化学习评价已经有了一定的研究成果,但依然有进一步探索和提
8、升的空间。一是评价维度和指标体系设计上,现有研究较少关注到学习者的协作能力、交互能力和创新能力等。二是在数据模型构建上,已有研究偏重于采用严格形式化并具有量化分析功能的手段进行计算机模拟和仿真,过多关注收集数据、分析数据和呈现数据的方法和技术,忽略了教育学意义上的分析和描述。本文尝试以教学相关理论为基础,自上而下地进行学习评价理论模型的设计,而后应用大数据技术自下而上地完成理论模型的数据构建,同时给出了系统的架构设计和工作流程,兼顾了理论上的科学性和实践上的可行性。1 智能化学习评价分析传统的学习评价方式侧重于对静态的、且能够量化的学习内容和成果进行评价。例如,在传统课堂教学中,学生的考勤、作
9、业、随堂表现、章节评测、期末考核等是评价学习情况的主要方式和手段,这种方式会导致评价内容过于片面,对学习者的协作能力、创新能力和表达能力关注不够,且存在一定的评价主观性,评价主体过于单一,除客观数据外,其他评价内容基本是由任课教师决定,缺少自我评价和学生互评的环节。同时,随着智能化教学与学习方式的普及,学习者的学习方式呈现出碎片化和多样化的特征,并生成了繁杂的过程性学习数据,这些数据能够实现学习评价的“精准化”和“智能化”,但也需要引入大数据处理和分析的技术和方法。因此,构建基于大数据的智能化学习评价系统,不仅要弥补传统学习评价方式的不足,还应该要体现智能化学习评价的特征。1.1 强调过程评价
10、与增值评价基于大数据的智能化学习评价通过全过程学习数据的采集和分析将评价渗透到学习的各个环节中,对学习者的学习行为轨迹进行跟踪记录,能够对学习者的学习过程进行动态连续的评价。同时,能够从发展性角度评估学生的努力程度、学习绩效等,关注学生在原基础上的进步程度,形成纵向比较,激发学生内生动力。1.2 实现多元化的评价策略基于大数据的智能化学习评价能够有效实现多元化的评价策略。在评价主体方面,不仅能采集到教学者的评价数据,还能关注到学习同伴的互评,以及学习者对自我学习风格和学习行为的内省和自评;在评价内容方面,将非智力因素列入评价的范畴,既重视知识技能的掌握情况,也关注到学习者情感价值的体现;在评价
11、形式方面,可以是诊断性评价,也可以是形成性评价或终结性评价7。1.3 构建智能化的评价模型移动互联网、大数据等新兴信息技术为多空间、多场景和全过程的学习数据采集提供了有效工具,这些数据涉及的信息维度多、模态不一、异构繁杂,在异构数据融合分析技术支撑下将复杂多变的教学与学习过程解构,融入学习评价的相关理论,构建符合多空间数据特征的智能化学习评价模型,是实现智能化学习评价系统的基础和关键。2 系统构建过程2.1 总体架构设计基于大数据的智能化学习评价系统通过对过程性学习数据进行采集、集成、建模、分析,实现多元评价、增量评价、过程评价、学习诊断、反馈调节、学习导向等功能。系统由数据采集、数据集成、模
12、型构建、结果分析四个模块组成。系统总体框架结构如图 1 所示。图 1 基于大数据的智能化学习评价系统框架结构2.1.1 数据采集基于大数据的智能化学习评价系统主要基于在线学习过程性数据,这些数据不仅包含学习者在学习平台所产生的学习行为和交互行为数据,还包括学习者在学习过程中的情感数据,以及教学管理系统中的相关数据。这些数据离散分布在不同的学习平台和教学管理系统中,将这些数据进行有效的采集和汇聚,是基于大数据的智能化学习评价系统的重要基础。2023 年第 7 期193智能技术信息技术与信息化2.1.2 数据集成从在线学习平台和教务教学系统等平台中采集的数据具有多源异构的特点,这些数据的组织结构、
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