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基于模型集成的在线学习投入评测方法研究

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成果类型:
期刊论文
论文标题(英文):
Evaluation of online learning engagement based on model integration
作者:
李振华;张昭理;刘海
作者机构:
华中师范大学国家数字化学习工程技术研究中心 430079
[刘海; 张昭理; 李振华] 华中师范大学
语种:
中文
关键词:
在线学习;学习投入;自动化评价;视频图片;鼠标流数据;卷积神经网络;BP神经网络;模型集成
期刊:
中国远程教育
ISSN:
1009-458X
年:
2020
期:
10
页码:
9-16+60
基金类别:
国家重点研发计划课题“数据驱动的数字教育个性化服务支撑技术研究”(项目编号:2017YFB1401303) 西华师范大学英才科研基金“基于面部表情识别的在线学习情感投入检测”(项目编号:17YC496)资助。
机构署名:
本校为第一机构
院系归属:
国家数字化学习工程技术研究中心
摘要:
针对慕课等在线学习课程存在的完成率低、辍课率高等问题,不少研究者通过检测学习者的学习投入度来发现"问题"学生,对其进行干预以保证学习效果。本文以构建在线学习投入自动化评测模型为目标,通过构建集成评测模型,利用学习过程中产生的视频图片和鼠标流数据对学习者的投入水平进行评测。集成模型由3个子模型组成,其中两个子模型用于进行图片数据的处理,一个子模型用于进行鼠标流数据的处理,图片部分的评测采用VGG16卷积神经网络对源图片和相应的LGCP特征进行评测,鼠标流数据采用BP神经网络进行评测。最后,利用模型集成的方法对学习者的学习投入度进行综合评测,再将其结果与学习者填写的NSSE-C...

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