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數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在線上教育平臺中的應(yīng)用

2020-12-07 10:55:01趙玥
時代人物 2020年25期
關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)挖掘大數(shù)據(jù)計算機

趙玥

摘要:自20世紀(jì)80年代末起,數(shù)據(jù)挖掘概念首次出現(xiàn)并作為人工智能和數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域研究的熱點問題一直延續(xù)至今。本文介紹了幾種數(shù)據(jù)挖掘的主要技術(shù),并對數(shù)據(jù)挖掘在線上教育平臺上的應(yīng)用進(jìn)行總結(jié),最后指出其在線上教育平臺的發(fā)展趨勢。

關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)挖掘;線上教育平臺;計算機;大數(shù)據(jù)

在信息技術(shù)飛速發(fā)展的基礎(chǔ)上,同時受今年新型冠狀病毒疫情影響,線上教育商業(yè)發(fā)展趨勢呈大規(guī)模增長,線上教育平臺競爭激烈,各個線上教育平臺都積累了以不同形式存儲的海量數(shù)據(jù)資料。在大量的資料中,隱藏著許多有用信息,但這些信息很難有效被人們獲得,僅依靠傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)檢索或者統(tǒng)計學(xué)方法很難做到。想要利用好這些難得的大數(shù)據(jù)資源,就需要人們探索和開發(fā)更多方法技術(shù),比如數(shù)據(jù)挖掘(Data Mining,DM)技術(shù)。

數(shù)據(jù)挖掘(Data Mining,DM)技術(shù),通常又稱為數(shù)據(jù)庫中的知識發(fā)現(xiàn)(Knowledge Discovery in Databases),是從大量的、有噪聲的、不完全的、模糊的、隨機的實際應(yīng)用數(shù)據(jù)中提取有效的、新穎的、潛在有用的知識的非平凡過程。它融合了數(shù)據(jù)庫技術(shù)、人工智能、機器學(xué)習(xí)、統(tǒng)計學(xué)、知識工程、信息檢索等最新的技術(shù)研究成果。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在非常多的領(lǐng)域都可以用得到,只要是有分析價值的數(shù)據(jù)庫,都可以利用數(shù)據(jù)挖掘工具為決策者獲得有效信息提供幫助。

線上教育平臺數(shù)據(jù)是有分析價值的大數(shù)據(jù)資源

首先,線上教育平臺數(shù)據(jù)類型極其繁多,可分類為結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),它們的組織形式、形態(tài)結(jié)構(gòu)、類型格式呈多樣化特征。

其次,除今年疫情影響外,云計算、移動線上、社交網(wǎng)絡(luò)、移動設(shè)備APP的應(yīng)用等也推進(jìn)了線上教育平臺流量的迅速增長。這些數(shù)據(jù)時效性強,要想有效其價值,必須及時處理和分析,而數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)是最有效及時的方式之一。

幾種數(shù)據(jù)挖掘的主要方法

利用數(shù)據(jù)挖掘進(jìn)行數(shù)據(jù)分析常用的方法主要有分類、回歸分析、聚類、關(guān)聯(lián)規(guī)則、特征、變化和偏差分析、Web頁挖掘等。在這里,本文主要介紹3種數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在線上教育平臺的應(yīng)用。

  1. 分類

分類是找出數(shù)據(jù)庫中一組數(shù)據(jù)對象的共同特點,并按照分類模式將其劃分為不同的類,其目的是通過分類模型,將數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)項映射到某個給定的類別。其重要技術(shù)有:決策樹、貝葉斯網(wǎng)絡(luò)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、支持向量機、深度學(xué)習(xí)等。

分類在線上教育平臺中可以應(yīng)用到學(xué)生的分類,學(xué)生的屬性和特征分析、學(xué)生的需求預(yù)測等。例如,將學(xué)生選擇的課程按內(nèi)容分類,根據(jù)學(xué)習(xí)者的背景、以往活動日志、學(xué)習(xí)路徑等預(yù)測其新的學(xué)習(xí)需求,為學(xué)生推送符合需要的學(xué)習(xí)課程。

  1. 關(guān)聯(lián)規(guī)則

關(guān)聯(lián)規(guī)則是描述數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)項之間所存在的關(guān)系的規(guī)則,即根據(jù)一個事務(wù)中某些項的出現(xiàn)可導(dǎo)出另一些項在同一事務(wù)中也出現(xiàn),即隱藏在數(shù)據(jù)間的關(guān)聯(lián)或相互關(guān)系。在大數(shù)據(jù)背景下的教育教學(xué)資源中,關(guān)聯(lián)性是其重要的特征之一。

在線上教育教學(xué)中,學(xué)生和教師會因為興趣和需求建立實時或非實時的討論小組,進(jìn)行討論及交流協(xié)作。同時在內(nèi)容、主題等方面,教學(xué)資源也具有關(guān)聯(lián)性。因此,在學(xué)習(xí)者之間、教學(xué)資源和學(xué)習(xí)者之間、教學(xué)資源之間產(chǎn)生了豐富的關(guān)聯(lián)關(guān)系。通過關(guān)聯(lián)分析,可以為學(xué)習(xí)者推送相關(guān)聯(lián)的學(xué)習(xí)內(nèi)容,設(shè)定相關(guān)聯(lián)的主題,提供個性化學(xué)習(xí)服務(wù)。

  1. 聚類

聚類分析是把一組數(shù)據(jù)按照相似性和差異性分為幾個類別,其目的是使得屬于同一類別的數(shù)據(jù)間的相似性盡可能大,不同類別中的數(shù)據(jù)間的相似性盡可能小。聚類可幫人們掌握事物內(nèi)部規(guī)律。

數(shù)據(jù)挖掘在線上教育平臺的應(yīng)用

構(gòu)建學(xué)習(xí)者特征模型。依據(jù)學(xué)習(xí)者不同的特征參數(shù),根據(jù)學(xué)習(xí)者經(jīng)常訪問的URL,跟蹤統(tǒng)計學(xué)生訪問次數(shù)、總停留時間、訪問課程數(shù)、網(wǎng)站某時間段訪問次數(shù)、參與討論情況、學(xué)習(xí)偏好等,對學(xué)生學(xué)習(xí)活動進(jìn)行全面跟蹤和記錄,再通過數(shù)據(jù)挖掘的去噪和模式發(fā)現(xiàn)模塊,得到學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)特征風(fēng)格,建立和完善學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)模型,建立學(xué)習(xí)者個性數(shù)據(jù)庫,作為后期學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)策略的制定奠定基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)庫建立后,可為學(xué)習(xí)者調(diào)整學(xué)習(xí)資源,過濾無關(guān)信息。還可利用統(tǒng)計分析技術(shù),預(yù)測學(xué)習(xí)者行為。

以個性化學(xué)習(xí)指導(dǎo)為導(dǎo)向。學(xué)習(xí)者作為個體,在個人學(xué)習(xí)能力、興趣及學(xué)習(xí)習(xí)慣、原有基礎(chǔ)及努力程度上都有不同,且這些屬性是持續(xù)變化的。數(shù)據(jù)挖掘可用來挖掘?qū)W習(xí)者使用數(shù)據(jù)日志,分析其瀏覽趨勢,以預(yù)測未來的訪問模式。將有利于解決線上教育中針對各層次學(xué)生因材施教的問題。以個性化學(xué)習(xí)指導(dǎo)為導(dǎo)向,就是動態(tài)地獲取學(xué)習(xí)者當(dāng)前學(xué)習(xí)過程信息,在學(xué)習(xí)界面上反饋挖掘處理后的信息,給學(xué)習(xí)者以適合的、個性化的學(xué)習(xí)指導(dǎo)。

改進(jìn)系統(tǒng)性能。對于線上教育平臺來講,學(xué)習(xí)者的滿意程度和服務(wù)質(zhì)量是關(guān)鍵。在解決系統(tǒng)安全性及穩(wěn)定性方面,web的使用挖掘提供了網(wǎng)站構(gòu)架的信息及用戶使用信息,管理員可以根據(jù)站點流量信息,控制web緩存、負(fù)載平衡和網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架等問題。

數(shù)據(jù)挖掘在線上教育中的發(fā)展趨勢及存在問題

隨著線上教育的不斷普及和拓展,數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)也越來越受到研究者的重視。線上教育帶著其特殊的性質(zhì)將大數(shù)據(jù)帶入了教學(xué)應(yīng)用中,讓學(xué)生更了解自己,有了自適應(yīng)的學(xué)習(xí)模型;教師更易于掌握學(xué)生學(xué)習(xí)情況,隨時可隨數(shù)據(jù)調(diào)整;教學(xué)資源更豐富多樣。目前數(shù)據(jù)挖掘逐漸從高端研究轉(zhuǎn)向常用的數(shù)據(jù)分析,很多教育領(lǐng)域的數(shù)據(jù)分析已經(jīng)成功采用了數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)來輔助決策。盡管如此,數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)依然面臨許多問題和挑戰(zhàn),如規(guī)模過大過于集中的數(shù)據(jù)挖掘效率有待提高,需要開發(fā)適應(yīng)于多數(shù)據(jù)類型、容噪的挖掘方法,動態(tài)數(shù)據(jù)和知識的數(shù)據(jù)挖掘等。

參考文獻(xiàn)

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