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基于学习通课程的学生网络学习行为研究
引用本文:郭长东,尹永学.基于学习通课程的学生网络学习行为研究[J].河南教育学院学报(自然科学版),2021,30(2):63-65.
作者姓名:郭长东  尹永学
作者单位:延边大学 理学院,吉林 延吉 133000
摘    要:针对超星学习通课程学习过程中学生出现的被动学习、消极学习现象,提出分析学生学习态度的方法,构建学习态度跟踪模型.首先针对超星学习通平台收集的学生网络学习行为数据,选取与学习态度相关性较高的指标,形成训练数据集;然后,通过调查法对学生学习态度进行调查,以此获得学习态度标签;最后,基于分类算法构建学习态度跟踪模型,采用五折交叉验证方式进行实验.实验对比了不同分类算法的预测准确率,当采用Ada-Boost(Adaptive Boosting)算法作为学生态度积极性分类算法时,可较为精准地预测学生的学习态度.实验结果表明,构建的学习态度跟踪模型具备一定的学习态度分析能力.

关 键 词:超星学习通  网络学习行为  学习态度  分类算法  交叉验证

Research on Students' Online Learning Behavior Based on Learning Pass Courses
GUO Changdong,YIN Yongxue.Research on Students' Online Learning Behavior Based on Learning Pass Courses[J].Journal of Henan Education Institute(Natural Science Edition),2021,30(2):63-65.
Authors:GUO Changdong  YIN Yongxue
Abstract:
Keywords:
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