AI可以如何帮助标准化的MOOC实现个性化?.docx
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1、AI可以如何帮助标准化的MOOC实现个性化?MOOC(慕课)所代表的大规模学习正在改变高等教育的形势。我们专注于新兴的AI技术,包括如何让“知识表示*工具”帮助学生调整学习顺序,以适应自身的需求;优化技术如何有效地将MOoC的主导任务与社区助教相匹配,以便关注到学习者个体;具有人性特征(如好奇心和情感)的虚拟学习伙伴(V1C)如何大规模地提升学习体验。这些新功能将为教育研究人员带来新的机会,分析学生的学习技能,揭示不同背景学生在学习过程中的哪些节点上可能需要不同的帮助。本文亦讨论了在MOOC教育研究中应用AI的道德考量。(*译者注:“知识表示”是人工智能领域的一个术语,关系到人类应如何储存和处
2、理知识,以让程序能够处理这些知识,并最终达到人类的水准。)引言MOOC(即慕课,大规模开放在线课程,以下简称MOoC)是一项挑战传统教育模式的颠覆性技术,它使成千上万的学生能够以极低的价格甚至免费学习大学课程。MOOC能够覆盖世界各地的海量学习者,对开放教育*有着十分积极的影响。然而,在保持质量的同时扩大班级规模并不容易,也存在许多问题。通过MOOC进行的沟通和信息传播,受限于学习者之间建立的联系:既包括课堂上的联系,也包括在其他社交网络中建立的联系。学习者经常抱怨当前的MOOC无法提供足够的实践经验,以帮助他们将概念和想法转化为实践技能。许多MOOC的完课率依然很低。(*译者注:开放教育,即
3、不设录取成绩要求的教育,通常在线上开设。)如今,众所周知的是,要通过MooC进行有效学习,就要采用与面对面学习不同的教学法。为了迎合不同背景的学生、实现有效学习,个性化就显得尤为重要。在MoOC课堂上,学生通过与在线学习内容进行互动,会产生丰富的学习行为数据。多年来,人们一直在寻找方法,利用人工智能(Artificia1Inte11igence,以下简称AI)技术从这些数据中挖掘价值(比如,鉴定出哪些人可能会早早退课,以便把更多精力放在更可能留下来的学生身上)。然而,A1在MOoC中的应用并不总是那么简单。主要原因可能是,目前的MoOC教学更注重标准化,而非个性化。从学习内容到考试,今天的MO
4、OC很大程度上都更像课堂教学,学生只能去适应预定好的参数,留给个性、创造力和批判性思维的空间很小。Coursera上“deep1earning”(深度学习)课程列表(图源:Coursera官网)由于MOOC平台(如Coursera和edX)上许多课程的学习行为数据尚未向AI研究人员开放,因此该领域现有的AI研究主要依赖于以特定方式发布的、特定课程的数据集(例如KDDCup2015竞赛*数据集)。为了支持MOOC教育领域的开放科学*,MOOC平台需要与教育工作者和AI研究人员共同合作。(*译者注:KDDCup,国际知识发现和数据挖掘竞赛,一项数据挖掘研究领域的国际顶级赛事。KDD的英文全称为Kn
5、ow1edgeDiscoveryandDataMiningo)(*译者注:开放科学,即旨在推动科学研究和数据向全社会所有人士开放的运动。)个性化的学习活动作为电子学习的一种形式,在线资源的使用给了MOOC一条自然的途径,为学生提供个性化的学习机会。例如,使用与课程材料结合的在线小型图书馆,可以让有兴趣的学生深入探索相关话题。目前MOOC具有固定的课程结构,比如,课程设计者会预先规定好视频讲座和相关学习活动的顺序。在有些课程科目中,不同主题间有明确的依存关系(比如数学中通常先学加法,再学减法)。对于这些课程来说,让所有学生都走同样的学习路径是有好处的。然而,对一些进阶课程(如人机交互)来说,不同
6、主题间的依存关系并不是很明确。由于MOOC课程通常是大学水平,许多都属于后一类课程。对于这类课程而言,给学生更多自由,让他们根据个人情况(如背景知识和时间限制)去接触学习内容,而不必严格遵循预定好的顺序,可能更为有利。亦有证据表明,在电子学习环境中,学生接触学习内容的顺序也能让教育工作者获取一些有益的信息。为了使将来的MOOC学习者能够灵活个性化他们的学习路径,第一步是要将学习内容细化为精细分割、贴好标签的知识单元。逆向设计技术,即由课程教师决定目标、确定评估标准,而后选择学习活动的技术,可用于开发课程,使课程的学习内容精细分割而又连贯一致。微型MOOC是一种在线学习的新兴趋势,它提供的MOO
7、C课堂使教师能够更方便地进行逆向设计。微型MOOC采用了一种新形式的微课程,内容通常是与特定主题相关的短视频,每个视频的时长一般不超过5分钟,并附有简洁的文字说明。一些主要以微型MOoC来传递学习内容的新MOOC平台,如Curious,Everpath和Pathwright,正在吸引那些学习MOOC的时间较短、较为碎片化的学生(如工作人士)。CUrioUS官网首页;用户可根据空闲时间长度选择视频有了微型MOOC作为构建学习路径的潜在模块,下一步需要有简单易用的软件来构建和修改学习路径。此类软件可以选择Goa1Net和与其配套的多代理开发环境(MUIti-AgentDeve1opmentEnvi
8、ronment,MADE)0这是一款AI知识表示工具,可以对逻辑流进行建模,无需编写冗长的程序代码。基于目标设置理论,Goa1Net允许用户将复杂的过程(如设置一组学习任务)表示为由目标和活动构成的网络。该软件还能追踪目标之间的转换以及目标的实现。图1是一条由Goa1Net构建的学习路径的示例,该路径由学习活动(圆角矩形)和学习目标(圆形)组成,这些活动和目标都是人机交互导论(IntroductiontoHuman-ComputerInteraction)课程中所涉及的。在该课程中,“应用类型与动机”、“通用可用性”、“行动理论的7个阶段”、“8条黄金法则”和“指导与原则”这些主题之间没有强烈
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