多模态数据融合:破解智能教育关键问题的核心驱动力.docx
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1、多模态数据融合:破解智能教育关键问题的核心驱动力摘要:多模态数据融合旨在利用不同模态数据之间的信息互补机制提升数据分析的准确性,实现对学习主体和学习情境的精准刻画,进而还原教学过程全貌,挖掘深层次的教育规律,其已逐渐成为智能教育领域重要的技术方法和研究思想。智能教育领域常见的多模态数据类型包括外在行为表征数据、内在神经生理信息数据、人机交互数据以及学习情境感知数据。多模态数据的融合策略主要包括数据级融合、特征级融合和决策级融合,在数据分析的不同阶段选取恰当的融合策略,可以提升数据分析的准确性。在智能教育领域,关键词:多模态数据融合;智能教育;情绪识别;学习投入;情境感知;人机交互物联网、大数据
2、、人工智能等新兴技术与教育教学的深度融合推动了智能教育研究的实践进程,逐渐勾勒出以学习主体和学习情境的数据化表征为依托、以数据密集型科学的研究思想为指导、以智能时代教育现象的解释和教育规律的发现为目标的教育科学研究新样态。在此背景下,多模态数据融合逐渐受到智能教育领域相关研究人员的重视,其作为一种新的技术手段和研究思想被应用于智能教育研究的诸多场景。研究者通过对学习者和学习情境多种模态数据的采集分析,以及利用多模态数据之间的信息互补来提升数据分析的准确性,还原教学过程全貌,探究深层次教育发展规律,以此推动智能时代的教育科学研究。那么,为什么要使用多模态数据?什么样的数据能被称为多模态数据?多模
3、态数据之间怎样融合?多模态数据在智能教育领域的应用场景有哪些?它能为智能教育研究的开展带来怎样的影响?本文通过对智能教育领域多模态数据融合的应用潜能、研究现状和实践进路的梳理,尝试对以上问题进行解答,以期为后续相关研究的开展提供借鉴。一、智能教育领域多模态数据融合的应用潜能多模态数据融合是近年来智能教育领域关注的热点话题,并逐渐成为智能教育领域重要的技术方法和研究思想。模态是一个横跨自然科学和社会科学的概念,关于模态的解释主要有查理斯的符号系统说和克瑞斯的交互方式说(王慧君等,2015) o前者认为模态是可以被具体的感知过程解释的社会符号系统(Kress, 2010),例如声音、图像、文字等;
4、后者认为模态是人类通过感觉器官建立的与外部环境之间的交互方式,如视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等。人工智能领域对于模态的解释偏向于“机器对外界信息的感知模式或信息通道” (Lahat et al. , 2015),认为“每一种信息的来源或者形式”都可以称为一种模态,既包含信息的表征形态和感知通道,又包含基于多种感知设备的数据采集方式。例如:用于表征学习者情绪、专注度等特征的话语、表情、身体姿态等数据可以被视为多模态数据;用于表征构成完整教育情境的学习者、教师、教学资源、教学媒体、教学活动等数据也可以被视为多模态数据。1 .多模态数据融合是一种感知和理解世界的新视角一、智能教育领域多模态数据融合的
5、应用潜能多模态数据融合是近年来智能教育领域关注的热点话题,并逐渐成为智能教育领域重要的技术方法和研究思想。模态是一个横跨自然科学和社会科学的概念,关于模态的解释主要有查理斯的符号系统说和克瑞斯的交互方式说(王慧君等,2015) o前者认为模态是可以被具体的感知过程解释的社会符号系统(Kress, 2010),例如声音、图像、文字等;后者认为模态是人类通过感觉器官建立的与外部环境之间的交互方式,如视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等。人工智能领域对于模态的解释偏向于“机器对外界信息的感知模式或信息通道” (Lahat et al. , 2015),认为“每一种信息的来源或者形式”都可以称为一种模态,既
6、包含信息的表征形态和感知通道,又包含基于多种感知设备的数据采集方式。例如:用于表征学习者情绪、专注度等特征的话语、表情、身体姿态等数据可以被视为多模态数据;用于表征构成完整教育情境的学习者、教师、教学资源、教学媒体、教学活动等数据也可以被视为多模态数据。2 .多模态数据融合是一种感知和理解世界的新视角关于多模态机器学习的相关研究也越来越受到人工智能领域相关学者的关注(Baltrus aitis et al. , 2018) o3 .多模态数据融合是智能技术教育应用的关键落脚点物联网、大数据、人工智能等新兴技术的发展为多模态数据的感知与融合提供了理论和技术支持,多模态数据融合也在一定程度上促进了
7、相关领域的研究进程。多模态数据的感知与融合是智能技术教育应用的核心,能够凝聚物联网、人工智能、大数据等技术的核心效用,共同助力教育研究的数据化、科学化、智能化发展(郑永和等,2021) o(1) “多模态”之于物联网教育应用物联网和智能感知技术的发展为多模态信息感知提供了底层技术支持。利用智能感知设备实现对事物存在状态和运动方式的多通道智能感知,为多模态数据的采集提供底层硬件支持,在很大程度上实现了对学习者和学习情境的多元化数据表征。智能感知技术和物联网技术在教育领域的应用包括:一是利用摄像机、眼动仪、脑电仪、皮肤电、智能手环等设备对学习者的外在行为和内在生理信息进行多通道的数据采集,并以此为
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