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新技术帮助学生坚持在线课程学习

2015-01-30

中国教育网络 2015年10期
关键词:精益求精一节课机器

新技术帮助学生坚持在线课程学习

一种新技术能够识别出有意退出课程的学生,进而采取预防措施。前不久,在人工智能国际会议上,麻省理工学院(MIT)的研究人员展示了一种退学预测模型,该模型通过某课程一节课所提供的数据进行训练,可以用于预测下一节课学生的退课情况。即使课程的组织形式发生变化,其预测结果也相当准确。

“我们采用了一个机器学习领域中常见的技术——迁移学习,即在一个环境中训练机器学习模型,并做出适当改变来使它适应新环境。”MIT计算机科学和人工智能实验室的研究员KalyanVeeramachaneni说,他与Sebastien Boyer共同负责该研究,Sebastien Boyer是MIT技术和策划专业研究生。“如若不然,它就不能提供有意义的信息,也就不能用于实时预测,模型便毫无价值了。”

该模型的预测相当准确。但Veeramachaneni和Boyer想精益求精。他们尝试了几种不同的技术来提高模型的准确性,但比较好的是重要性抽样方法。也就是说,对于每个上了第二节课的学生,他们都会从第一节课的学生中找出一个与之匹配得最好的,这个匹配程度是用一个把所有变量囊括进来作为参数的“距离函数”确定的。随后,根据匹配程度,他们会在机器学习过程中增加第一节课中某些学生的权重。

(来源:sciencedaily)

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