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基于灰色關(guān)聯(lián)法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價

2021-06-04 03:09:18邱智超
微型電腦應(yīng)用 2021年5期
關(guān)鍵詞:關(guān)聯(lián)教學(xué)資源大學(xué)生

邱智超

(上海城建職業(yè)學(xué)院 健康與社會關(guān)懷學(xué)院, 上海 200240)

0 引言

隨著教育信息化水平的不斷提高,教學(xué)模式、教學(xué)手段日新月異,出現(xiàn)了慕課教學(xué)方式。慕課具有較好的共享性,使得學(xué)生可以從網(wǎng)上找到自己真正需要和喜歡的慕課,最大限度地利用高校的優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源,有效提高大學(xué)的教學(xué)質(zhì)量和人才培養(yǎng)質(zhì)量[1-3]。由于網(wǎng)上慕課教學(xué)資源十分豐富,大學(xué)生如何在有效時間內(nèi)找到自己需要的慕課教學(xué)資源顯得尤為重要,而大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價可以科學(xué)、客觀地對大學(xué)生慕課教學(xué)資源的優(yōu)劣進行分析,從而給大學(xué)生推薦一些優(yōu)質(zhì)的慕課教學(xué)資源,因此大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價研究成為高校教育管理研究中的一個重要研究方向[4]。

由于大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價問題是一個新的問題,其與網(wǎng)絡(luò)教學(xué)資源具有較強的相似性,因此當(dāng)前大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價研究方向主要沿用網(wǎng)絡(luò)教學(xué)資源評價技術(shù)[5]。當(dāng)前大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價主要有層次分析法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和支持向量機等[6-8]。其中層次分析法是一種線性的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價方法,而大學(xué)生慕課教學(xué)資源優(yōu)劣與許多指標相關(guān),具有較強的非線性變化規(guī)律,因此層次分析的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價效果不理想;而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、支持向量機屬于機器學(xué)習(xí)算法,具有較好的非線性建模能力,因此機器學(xué)習(xí)算法的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價效果要優(yōu)于層次分析方法,成為當(dāng)前主要研究手段[9]。在實際應(yīng)用中,大學(xué)生慕課教學(xué)資源的評價指標十分復(fù)雜,而且具有多樣性,指標之間也存在互作,因此不同的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價方法考慮的評價指標一樣,得到的評價結(jié)果也不一樣,因此大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價指標的選擇十分關(guān)鍵。而當(dāng)前大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價方法沒有考慮不同指標對評價結(jié)果影響的差異性,因此大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價精度有待提升[10]。

為了提高大學(xué)生慕課教學(xué)資源的評價精度,提出了基于灰色關(guān)聯(lián)法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價方法,首先采用灰色關(guān)聯(lián)法選擇一些重要的評價指標進行大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價建模,然后利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)擬合評價指標與大學(xué)生慕課教學(xué)資源等級之間的關(guān)系,建立大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價模型,最后通過仿真對比實驗,驗證了本文大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價方法的優(yōu)越性。

1 灰色關(guān)聯(lián)法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價方法

1.1 慕課教學(xué)資源評價指標體系構(gòu)建

大學(xué)生慕課教學(xué)資源的類型很多,如:素材、教學(xué)內(nèi)容、支撐模塊,具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 大學(xué)生慕課教學(xué)資源的結(jié)構(gòu)圖

要進行大學(xué)生慕課教學(xué)資源準確評價,首先建立相應(yīng)的評價指標體系,本文基于科學(xué)性、可操作性等原則建立大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價指標體系,如圖2所示。

圖2 大學(xué)生慕課教學(xué)資源的評價指標體系

從圖2可知,大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價指標包括4類一級指標,每一級指標又劃分多個二級指標,它們分別采用x1,x2,…,x12表示,即科學(xué)性為x1,全面性為x2,依次類推。

1.2 灰色關(guān)聯(lián)分析法計算評價指標的關(guān)聯(lián)度

從圖2可知,大學(xué)生慕課教學(xué)資源的評價指標體系共包括12個指標,對于不同的慕課課程,它們的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價結(jié)果影響程度不一樣,因此通過灰色關(guān)聯(lián)分析法確定評價指標與大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價結(jié)果的關(guān)聯(lián)度,根據(jù)關(guān)聯(lián)度選擇相應(yīng)的重要指標進行大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價建模[11-13]。設(shè)Xi,i=1,2,…,m表示第i個大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價指標;m表示指標數(shù)量,xi(k),i=1,2,…,n表示第k個大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價樣本;n表示樣本數(shù)量,那么Xi={xi(1),xi(2),…,xi(k),…,xi(n)}為第i個大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價指標的比較序列,X0={x0(1),x0(2),…,x0(k),…,x0(n)}為參考序列,即大學(xué)生慕課教學(xué)資源的等級序列,那么比較序列和參考序列關(guān)聯(lián)系數(shù)為式(1)。

r0i(k)=r(r0(k),ri(k))=

(1)

式中,ξ表示分辨率。

比較序列和參考序列的關(guān)聯(lián)度計算式為式(2)。

(2)

某個評價指標的關(guān)聯(lián)度值越大,表示其對大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價結(jié)果影響程度越高,這樣可以選擇部分關(guān)聯(lián)度值大的評價指標,減少大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價指標的數(shù)量,簡化大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價過程,提高大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價效率。

灰色關(guān)聯(lián)分析法計算評價指標的關(guān)聯(lián)度結(jié)果如表1所示。

表1 大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價指標的關(guān)聯(lián)度值

從表1可知,不同的評價指標與大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價結(jié)果之間的關(guān)聯(lián)度是不同的,選擇關(guān)聯(lián)度超過0.7的指標進行大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價建模,去掉表1中加粗的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價指標。

1.3 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價模型

BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種多層前饋網(wǎng)絡(luò),其工作過程包括信號正向傳播和誤差的反向傳播兩個階段,具體原理如圖3所示[14-15]。

圖3 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的工作原理

設(shè)輸入向量為:Xi,i=1,2,…,M,M為選擇的重要的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價指標數(shù)量,即輸入層的節(jié)點數(shù),那么信號正向傳播過程為:

(1)隱含層第i節(jié)點的輸入向量,為式(3)。

(3)

式中,wij和θi分別為隱含層的連接權(quán)值和閾值。

(2)根據(jù)隱含層節(jié)點輸入和輸出之間激勵函數(shù)φ(),可以得到隱含層的輸出為式(4)。

(4)

(3)根據(jù)隱含層節(jié)點的輸出可以得到輸出層第k個節(jié)點的輸入向量為式(5)。

(5)

式中,wki和ak分別為輸出層的連接權(quán)值和閾值;q為隱含層的節(jié)點數(shù)[16-17]。

(4)根據(jù)輸出層節(jié)點輸入和輸出之間激勵函數(shù)Ψ(·),可以得到輸出層的輸出為式(6)。

(6)

誤差反向傳播過程如下。

(1)設(shè)大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價的訓(xùn)練樣本總誤差為式(7)。

(7)

式中,Tk表示第k個樣本的期望輸出;n表示訓(xùn)練樣本的數(shù)量。

(2)基于訓(xùn)練樣本的誤差采用梯度下降算法對輸出層和隱含層的連接權(quán)值和閾值進行修正,如式(8)—式(11)。

(8)

(9)

(10)

(11)

(3) 不斷重復(fù)執(zhí)行上述步驟,直到大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價誤差小于預(yù)先設(shè)置的范圍,那么BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練過程終止,建立最優(yōu)的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價模型。

2 大學(xué)生慕課網(wǎng)絡(luò)教學(xué)資源實施評價效果的測試

2.1 測試平臺設(shè)置

為了分析灰色關(guān)聯(lián)法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價效果,對其進行仿真實驗,采用測試平臺如表2所示。

表2 大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價的測試平臺

2.2 測試數(shù)據(jù)

為了使大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價結(jié)果具有說服力,選擇當(dāng)前5門公共課程作為測試對象,每一門課程網(wǎng)上均有多個大學(xué)生慕課教學(xué)資源,如表3所示。

表3 大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價的測試數(shù)據(jù)

2.3 結(jié)果與分析

選擇層次分析法的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價方法、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價方法(沒有灰色關(guān)聯(lián)分析法選擇指標)在相同測試平臺進行對比實驗,統(tǒng)計它們的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價精度,結(jié)果如圖4所示。

圖4 大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價精度對比

對圖4的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價精度進行分析可以得到如下結(jié)論。

(1) 層次分析法的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價精度最低,無法描述大學(xué)生慕課教學(xué)資源的變化特點,使得大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價誤差比較大,無法應(yīng)用于大學(xué)生慕課教學(xué)資源管理中。

(2) BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價精度要高于層次分析法,這主要是因為BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以擬合評價指標與大學(xué)生慕課教學(xué)資源之間的關(guān)系,能夠更好地跟蹤大學(xué)生慕課教學(xué)資源變化特點,減少了大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價誤差。

(3) 本文方法的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價精度要高于層次分析和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),這是因為其通過灰色關(guān)聯(lián)法對大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價指標進行了選擇,減少了評價指標之間的相互干擾,然后通過BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)更好地挖掘了大學(xué)生慕課教學(xué)資源的變化特點,獲得了更優(yōu)的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價結(jié)果。

統(tǒng)計3種方法的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價時間,結(jié)果如圖5所示。

圖5 大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價時間對比

從圖5可知,相對于層次分析和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),灰色關(guān)聯(lián)法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價時間明顯縮短,這主要是因為引入了灰色關(guān)聯(lián)分析法減少了大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價指標數(shù)量,簡化了工作過程,加快了大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價速度。

2.4 本文方法的通用性測試

為了測試灰色關(guān)聯(lián)法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價方法的通用性,選擇20門專業(yè)課作為測試對象,統(tǒng)計大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價精度,結(jié)果如表4所示。

表4 20種專業(yè)課的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價精度

從表4可知,對于所有的20門專業(yè)課,灰色關(guān)聯(lián)法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價精度都超過了92%,說明了灰色關(guān)聯(lián)法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)獲得了理想的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價結(jié)果,可以應(yīng)用于實際大學(xué)生慕課教學(xué)資源推薦管理中。

3 總結(jié)

慕課教學(xué)是一種新的網(wǎng)絡(luò)教學(xué)模式,受到了高校的高度關(guān)注,針對大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價問題,在分析當(dāng)前研究進展的基礎(chǔ)上,提出了灰色關(guān)聯(lián)法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價方法,并通過具體實例分析可以得到如下結(jié)論:

(1) 通過引入灰色關(guān)聯(lián)分析方法對大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價指標進行分析,得到各種指標與大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價結(jié)果的關(guān)聯(lián)度,可以去掉一些不重要的評價指標,簡化了大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價模型的結(jié)構(gòu),提高了大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價效率。

(2) 采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對選擇重要指標和與大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價結(jié)果之間的非線性關(guān)系進行了映射,建立了更高精度的大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價模型。

(3) 由于當(dāng)前出現(xiàn)了許多新型的機器學(xué)習(xí)算法,如卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),未來將它們引入到大學(xué)生慕課教學(xué)資源評價中與灰色關(guān)聯(lián)分析法進行結(jié)合,這是將來要確定的研究內(nèi)容。

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