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基于大數(shù)據(jù)的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型教學(xué)反饋機(jī)制構(gòu)建

2025-08-20 00:00:00霍鏡宇
信息系統(tǒng)工程 2025年7期
關(guān)鍵詞:信用風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制預(yù)測(cè)

一、前言

信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)作為金融活動(dòng)的核心環(huán)節(jié),其精準(zhǔn)度直接影響著金融市場(chǎng)的穩(wěn)定與安全。大數(shù)據(jù)技術(shù)憑借強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力,為信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型的優(yōu)化升級(jí)提供了有力支持。在教學(xué)中,培養(yǎng)學(xué)生運(yùn)用信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型解決實(shí)際問(wèn)題的能力是教學(xué)重點(diǎn)。但傳統(tǒng)教學(xué)方式難以全面、準(zhǔn)確地了解學(xué)生對(duì)模型的掌握程度,導(dǎo)致教學(xué)與學(xué)生需求存在偏差。因此,基于大數(shù)據(jù)環(huán)境,圍繞信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型的教學(xué)融人與反饋機(jī)制構(gòu)建,系統(tǒng)設(shè)計(jì)了一套融合實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、能力評(píng)估與智能反饋于一體的教學(xué)反饋機(jī)制。

二、大數(shù)據(jù)環(huán)境下的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型設(shè)計(jì)

(一)信用風(fēng)險(xiǎn)的基本定義與影響因素分析

信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)手未履行合同義務(wù),導(dǎo)致授信方遭受經(jīng)濟(jì)損失的可能性,是金融風(fēng)險(xiǎn)的重要組成部分。其影響因素主要包括宏觀與微觀兩個(gè)層面。宏觀方面包括經(jīng)濟(jì)周期、貨幣政策和行業(yè)趨勢(shì),經(jīng)濟(jì)下行或行業(yè)衰退易導(dǎo)致違約風(fēng)險(xiǎn)上升。微觀方面涉及企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、管理能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等,資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率可反映償債能力,管理水平和競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)有助于控制風(fēng)險(xiǎn),提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

(二)大數(shù)據(jù)在信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)中的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)

大數(shù)據(jù)在信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)中的應(yīng)用具有明顯優(yōu)勢(shì)。大數(shù)據(jù)技術(shù)所處理的數(shù)據(jù)規(guī)模遠(yuǎn)超傳統(tǒng)手段,能夠涵蓋借貸行為、消費(fèi)記錄、還款習(xí)慣、社交網(wǎng)絡(luò)等多源異構(gòu)數(shù)據(jù),可構(gòu)建全方位的信用畫(huà)像,為信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),顯著降低判斷偏差。借助分布式存儲(chǔ)與并行計(jì)算技術(shù)(Hadoop框架),大數(shù)據(jù)可以高效處理龐大的數(shù)據(jù)集,使金融機(jī)構(gòu)能夠?qū)崟r(shí)掌握借款人信用狀況,快速識(shí)別潛在違約風(fēng)險(xiǎn)。大數(shù)據(jù)挖掘有助于發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)模型難以捕捉的隱性風(fēng)險(xiǎn)特征和非線性關(guān)聯(lián)。例如,通過(guò)行為軌跡與社交數(shù)據(jù)分析,識(shí)別借款人信用變動(dòng)的早期信號(hào)。隨著機(jī)器學(xué)習(xí)算法的不斷訓(xùn)練與優(yōu)化,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性持續(xù)提升,能夠輔助金融機(jī)構(gòu)提前部署信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施,從源頭上防范信用風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生。

(三)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型框架

信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型框架旨在綜合利用大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì),主要分為數(shù)據(jù)層、特征工程層、模型層以及評(píng)估層,可精準(zhǔn)評(píng)估受信一方違約的可能性。數(shù)據(jù)層負(fù)責(zé)采集整合多源數(shù)據(jù),涵蓋金融交易、社交網(wǎng)絡(luò)、電商消費(fèi)等多方面數(shù)據(jù)。特征工程層對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、轉(zhuǎn)換和特征提取,挖掘與信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的有效信息。模型層是核心,利用邏輯回歸、決策樹(shù)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等算法構(gòu)建預(yù)測(cè)模型,邏輯回歸模型的基本公式見(jiàn)式(1)。

其中,P(Y=IIX)是給定特征X下違約的概率, βi 是待估計(jì)的系數(shù)。評(píng)估層則使用準(zhǔn)確度、召回率、F1值等指標(biāo)來(lái)評(píng)估模型性能,并根據(jù)結(jié)果進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整。整個(gè)框架形成一個(gè)閉環(huán)系統(tǒng),不斷迭代,以適應(yīng)不斷變化的信用風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境。

圖1教學(xué)反饋機(jī)制框架

三、金融大數(shù)據(jù)技術(shù)教學(xué)中的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型應(yīng)用

(一)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型的基本概念與原理

在金融大數(shù)據(jù)技術(shù)教學(xué)中,教師需要幫助學(xué)生理解信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型的基本概念與原理。這一部分的教學(xué)重點(diǎn)是介紹不同類型的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型,包括傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)模型(如回歸分析、時(shí)間序列分析)和現(xiàn)代機(jī)器學(xué)習(xí)模型(如決策樹(shù)、支持向量機(jī)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等)。通過(guò)理論講解和案例分析,教師可以幫助學(xué)生理解這些模型的構(gòu)建原理及適用場(chǎng)景,同時(shí)強(qiáng)調(diào)在實(shí)際應(yīng)用中的優(yōu)缺點(diǎn)和局限性。理論部分應(yīng)以簡(jiǎn)單易懂的語(yǔ)言進(jìn)行闡述,結(jié)合實(shí)例和數(shù)據(jù)展示其計(jì)算過(guò)程和輸出結(jié)果,幫助學(xué)生掌握模型的使用方法。

(二)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型在實(shí)際案例中的應(yīng)用

為了讓學(xué)生更好地將理論知識(shí)應(yīng)用到實(shí)際中,教學(xué)內(nèi)容應(yīng)包括信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型在金融行業(yè)中的具體應(yīng)用案例。教師可以通過(guò)分析實(shí)際的金融數(shù)據(jù)(如股票價(jià)格、市場(chǎng)波動(dòng)、信用風(fēng)險(xiǎn)等),引導(dǎo)學(xué)生實(shí)際使用信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型,進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理、模型訓(xùn)練和結(jié)果評(píng)估等操作。這一部分的教學(xué)可以采取小組討論和實(shí)踐操作相結(jié)合的方式,讓學(xué)生深入?yún)⑴c到具體的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)項(xiàng)目中,強(qiáng)化學(xué)生數(shù)據(jù)分析和模型應(yīng)用的能力[2。通過(guò)解決實(shí)際問(wèn)題,學(xué)生能夠更好地理解模型的實(shí)際價(jià)值和實(shí)施中的挑戰(zhàn)。

(三)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型的優(yōu)化與創(chuàng)新

隨著金融科技的發(fā)展,信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型的不斷優(yōu)化和創(chuàng)新也成為教學(xué)內(nèi)容的一部分。教師應(yīng)引導(dǎo)學(xué)生了解如何通過(guò)改進(jìn)算法、增加數(shù)據(jù)源或引入新興技術(shù)(如大數(shù)據(jù)分析、人工智能、區(qū)塊鏈等)來(lái)提高信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性和可靠性。教學(xué)過(guò)程中,教師可以通過(guò)設(shè)計(jì)創(chuàng)新性的課題,鼓勵(lì)學(xué)生探索不同的技術(shù)手段和算法改進(jìn)方向,培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新思維和解決問(wèn)題的能力[3。教師還應(yīng)強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型的倫理問(wèn)題與監(jiān)管要求,確保學(xué)生在進(jìn)行模型優(yōu)化時(shí),具備良好的職業(yè)道德和法律意識(shí)。

四、教學(xué)反饋機(jī)制的構(gòu)建與實(shí)施路徑

(一)教學(xué)反饋機(jī)制總體設(shè)計(jì)框架

教學(xué)反饋機(jī)制旨在構(gòu)建一個(gè)全方位、多層次的閉環(huán)系統(tǒng),以精準(zhǔn)優(yōu)化信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型的教學(xué)過(guò)程。該機(jī)制主要由數(shù)據(jù)采集層、數(shù)據(jù)分析層、反饋決策層和教學(xué)調(diào)整層構(gòu)成,具體如圖1所示。

數(shù)據(jù)采集層負(fù)責(zé)收集各類有關(guān)學(xué)生學(xué)習(xí)的詳細(xì)數(shù)據(jù),既包括結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),也包括非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)可以通過(guò)學(xué)習(xí)管理系統(tǒng)(LMS)收集,包括學(xué)生的作業(yè)成績(jī)、考試分?jǐn)?shù)、答題時(shí)間等。這些數(shù)據(jù)能夠幫助教師了解學(xué)生的基礎(chǔ)學(xué)科掌握情況,為后續(xù)的個(gè)性化輔導(dǎo)提供參考。非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)是獲取學(xué)生參與度和互動(dòng)行為的關(guān)鍵。教師可以通過(guò)課堂互動(dòng)軟件、在線討論平臺(tái)等工具,收集學(xué)生的提問(wèn)、觀點(diǎn)表達(dá)等內(nèi)容,分析學(xué)生在課堂上和課外活動(dòng)中的主動(dòng)參與程度。這些非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)可以進(jìn)一步反映學(xué)生對(duì)課程內(nèi)容的理解深度、興趣點(diǎn)及疑惑。同時(shí),實(shí)訓(xùn)平臺(tái)能夠記錄學(xué)生操作軌跡、模型構(gòu)建步驟等實(shí)踐數(shù)據(jù),幫助教師了解學(xué)生的動(dòng)手能力及對(duì)模型應(yīng)用的掌握情況。這些數(shù)據(jù)的收集能為學(xué)生的能力評(píng)估提供更全面的依據(jù)。

數(shù)據(jù)分析層運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘與機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析。通過(guò)聚類分析,將學(xué)生按學(xué)習(xí)表現(xiàn)和能力水平分類。利用關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘,教師能夠發(fā)現(xiàn)影響學(xué)生學(xué)習(xí)效果的關(guān)鍵因素。情感分析技術(shù)通過(guò)對(duì)學(xué)生的討論、反饋、作業(yè)等文本進(jìn)行情感傾向分析,幫助教師判斷學(xué)生對(duì)教學(xué)內(nèi)容和方式的態(tài)度。

反饋決策層是將數(shù)據(jù)分析結(jié)果轉(zhuǎn)化為教學(xué)決策的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。基于數(shù)據(jù)分析層提供的信息,教師可以有針對(duì)性地對(duì)教學(xué)策略進(jìn)行調(diào)整。同時(shí),教師可以根據(jù)數(shù)據(jù)反饋,及時(shí)調(diào)整教學(xué)重點(diǎn)和進(jìn)度,針對(duì)學(xué)生知識(shí)薄弱點(diǎn)進(jìn)行強(qiáng)化教學(xué)。教師還可以根據(jù)學(xué)生的反饋調(diào)整教學(xué)方式[4。

教學(xué)調(diào)整層是將反饋決策轉(zhuǎn)化為實(shí)際教學(xué)行動(dòng)的執(zhí)行層面。教師根據(jù)反饋決策層的建議,優(yōu)化課程內(nèi)容、補(bǔ)充相關(guān)知識(shí)點(diǎn)或調(diào)整教學(xué)進(jìn)度。同時(shí),教師還可以根據(jù)學(xué)生的需求,加人更多的實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)(如小組項(xiàng)目、案例分析等),提升學(xué)生在實(shí)際應(yīng)用中的能力。另外,教師還可以根據(jù)數(shù)據(jù)反饋優(yōu)化教學(xué)方法。與此同時(shí),教師還可以通過(guò)增加和優(yōu)化實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目,幫助學(xué)生更好地理解和應(yīng)用信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型,掌握數(shù)據(jù)分析和決策制定的技巧。

(二)智能化反饋機(jī)制設(shè)計(jì)

智能化反饋機(jī)制通過(guò)引入先進(jìn)的數(shù)據(jù)分析與機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的教學(xué)反饋與決策支持。在數(shù)據(jù)采集層,系統(tǒng)不僅收集學(xué)生的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)(如成績(jī)、作業(yè)提交情況),還包括非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)(如課堂互動(dòng)、情感分析結(jié)果)。通過(guò)多元化的數(shù)據(jù)源,確保教學(xué)反饋更加全面和精確。在數(shù)據(jù)分析層,智能化反饋機(jī)制利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法進(jìn)行深度學(xué)習(xí)與數(shù)據(jù)挖掘,識(shí)別學(xué)生的個(gè)性化學(xué)習(xí)特征和需求。通過(guò)實(shí)時(shí)分析學(xué)生的表現(xiàn),系統(tǒng)能夠自動(dòng)分類學(xué)生的學(xué)習(xí)水平、掌握的知識(shí)點(diǎn)、情感傾向等,從而提供量身定制的反饋。例如,系統(tǒng)可自動(dòng)識(shí)別某一知識(shí)點(diǎn)是否普遍難以理解,并提出相應(yīng)的教學(xué)調(diào)整建議。這種精確的分析不僅為教師提供了更有效的決策依據(jù),也能夠減少人為偏差,提升教學(xué)策略的精準(zhǔn)性和時(shí)效性。在反饋決策層,智能化機(jī)制根據(jù)分析結(jié)果生成具體的教學(xué)調(diào)整建議。這些建議可以針對(duì)性地幫助教師做出及時(shí)的教學(xué)調(diào)整。例如,系統(tǒng)可能會(huì)推薦針對(duì)學(xué)習(xí)進(jìn)度滯后的學(xué)生提供個(gè)性化輔導(dǎo),或者建議增加特定難點(diǎn)知識(shí)的講解,甚至調(diào)整教學(xué)進(jìn)度以適應(yīng)學(xué)生的學(xué)習(xí)節(jié)奏。同時(shí),智能化系統(tǒng)能夠根據(jù)學(xué)生的學(xué)習(xí)偏好和反饋,優(yōu)化課堂互動(dòng)形式、教學(xué)工具和方法。系統(tǒng)自動(dòng)跟蹤學(xué)生的情感態(tài)度與互動(dòng)表現(xiàn),實(shí)時(shí)調(diào)整教學(xué)策略,提高學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性和參與度。在教學(xué)調(diào)整層,教師根據(jù)智能反饋調(diào)整教學(xué)內(nèi)容、方法與進(jìn)度[。例如,教師可以根據(jù)學(xué)生反饋調(diào)整教學(xué)案例或?qū)嶒?yàn)的內(nèi)容,進(jìn)一步提高課堂的互動(dòng)性和實(shí)踐性。智能化反饋機(jī)制的引入不僅使教師能夠依據(jù)數(shù)據(jù)做出更加科學(xué)的教學(xué)調(diào)整,也為學(xué)生提供了一個(gè)更加個(gè)性化和動(dòng)態(tài)優(yōu)化的學(xué)習(xí)體驗(yàn),從而實(shí)現(xiàn)教學(xué)質(zhì)量的持續(xù)提升。

(三)教學(xué)改進(jìn)與策略調(diào)整

教學(xué)改進(jìn)與策略調(diào)整是教學(xué)反饋機(jī)制發(fā)揮實(shí)效的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。教師對(duì)教學(xué)內(nèi)容進(jìn)行了深入剖析與重構(gòu),針對(duì)學(xué)生普遍薄弱的復(fù)雜信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型算法原理等知識(shí)點(diǎn),進(jìn)行了有針對(duì)性的講解與分析。引入實(shí)際金融案例,針對(duì)不同場(chǎng)景下模型的應(yīng)用邏輯進(jìn)行詳細(xì)講解,幫助學(xué)生理解抽象概念,同時(shí)關(guān)注行業(yè)前沿動(dòng)態(tài),并在教學(xué)中及時(shí)融人新的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)方法和模型,保證學(xué)生學(xué)習(xí)的知識(shí)與行業(yè)發(fā)展同步。

教學(xué)方法上注重教學(xué)手段的多樣化和教學(xué)對(duì)象的針對(duì)性。對(duì)理論性較強(qiáng)的內(nèi)容,采用問(wèn)題導(dǎo)向式教學(xué),以真實(shí)金融問(wèn)題驅(qū)動(dòng)學(xué)生運(yùn)用所學(xué)的模型解決實(shí)際問(wèn)題,充分調(diào)動(dòng)學(xué)生主動(dòng)探索的積極性。實(shí)踐教學(xué)上則運(yùn)用項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)教學(xué)法,組織學(xué)生分組完成信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)項(xiàng)目,學(xué)生從數(shù)據(jù)收集、模型構(gòu)建到結(jié)果評(píng)估全過(guò)程參與,培養(yǎng)實(shí)踐能力、協(xié)作能力。

在教學(xué)資源方面,根據(jù)學(xué)生需求合理配置。為學(xué)習(xí)困難的學(xué)生提供一對(duì)一輔導(dǎo)、發(fā)放學(xué)習(xí)資料、進(jìn)行專項(xiàng)練習(xí);為學(xué)有余力的學(xué)生推薦前沿的學(xué)術(shù)文獻(xiàn)、組織參加學(xué)術(shù)講座和學(xué)術(shù)競(jìng)賽;優(yōu)化線上學(xué)習(xí)平臺(tái)的功能,完善智能答疑系統(tǒng),讓學(xué)生隨時(shí)解決自己在學(xué)習(xí)中遇到的問(wèn)題[。通過(guò)不斷的教學(xué)改進(jìn)與教學(xué)策略調(diào)整,不斷提高信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型的教學(xué)質(zhì)量,培養(yǎng)出更符合行業(yè)需求的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型專業(yè)人才。

教師團(tuán)隊(duì)還充分利用教學(xué)反饋數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)教學(xué)管理,實(shí)時(shí)掌握學(xué)生學(xué)習(xí)狀態(tài),并據(jù)此及時(shí)調(diào)整授課節(jié)奏和重難點(diǎn)安排。例如,在階段性檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)部分學(xué)生對(duì)特征選擇與模型評(píng)估方法掌握不牢,教師便在后續(xù)課程中增設(shè)針對(duì)性訓(xùn)練單元,通過(guò)案例分析和可視化工具演示相關(guān)算法的實(shí)際效果,提升學(xué)生對(duì)模型質(zhì)量的判斷能力。同時(shí),鼓勵(lì)學(xué)生主動(dòng)參與教學(xué)過(guò)程,如設(shè)立“學(xué)生問(wèn)題墻”“每周一題”等機(jī)制,讓學(xué)生將遇到的難題提交討論,形成課堂內(nèi)外的良性互動(dòng)。

在教學(xué)反饋機(jī)制推動(dòng)下,教師角色也從單一的知識(shí)傳授者轉(zhuǎn)變?yōu)閷W(xué)習(xí)指導(dǎo)者與資源協(xié)調(diào)者。教學(xué)過(guò)程更加靈活、開(kāi)放,注重學(xué)生的個(gè)性化成長(zhǎng)路徑。整體來(lái)看,教學(xué)策略的不斷優(yōu)化不僅提升了學(xué)生的學(xué)習(xí)主動(dòng)性和應(yīng)用能力,也有效推動(dòng)了教學(xué)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)與人才培養(yǎng)模式的轉(zhuǎn)型升級(jí),為金融科技領(lǐng)域儲(chǔ)備更多高質(zhì)量、創(chuàng)新型應(yīng)用人才奠定了基礎(chǔ)。

表1教學(xué)反饋機(jī)制實(shí)施效果

五、系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)研究

(一)實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

為了評(píng)估智能化教學(xué)反饋機(jī)制對(duì)金融大數(shù)據(jù)技術(shù)課程教學(xué)效果的影響,重點(diǎn)考察該機(jī)制對(duì)學(xué)生成績(jī)提升、學(xué)習(xí)滿意度及課堂參與度的促進(jìn)作用。通過(guò)對(duì)比實(shí)驗(yàn)組和對(duì)照組在實(shí)驗(yàn)前后的測(cè)試成績(jī)、學(xué)生滿意度等方面的差異,驗(yàn)證教學(xué)反饋機(jī)制在改善教學(xué)質(zhì)量、提升學(xué)生學(xué)習(xí)效果方面的有效性,并探索其在金融科技教育中的應(yīng)用前景。

(二)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)

本實(shí)驗(yàn)選擇金融科技專業(yè)的兩個(gè)平行班級(jí)作為研究對(duì)象,設(shè)定實(shí)驗(yàn)組與對(duì)照組進(jìn)行對(duì)比研究。實(shí)驗(yàn)組在整個(gè)學(xué)期中應(yīng)用基于智能化反饋機(jī)制的教學(xué)方法,通過(guò)實(shí)時(shí)收集學(xué)生學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)(如課堂表現(xiàn)、作業(yè)成績(jī)、實(shí)訓(xùn)操作記錄等),并運(yùn)用數(shù)據(jù)分析技術(shù)為學(xué)生提供個(gè)性化反饋,調(diào)整教學(xué)內(nèi)容與方法。對(duì)照組則采用傳統(tǒng)的教學(xué)方式,僅通過(guò)期末考試成績(jī)進(jìn)行階段性反饋,不涉及數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的個(gè)性化教學(xué)調(diào)整。實(shí)驗(yàn)周期為一個(gè)學(xué)期,兩個(gè)班級(jí)均學(xué)習(xí)相同的課程內(nèi)容,考試內(nèi)容涵蓋理論知識(shí)和實(shí)踐應(yīng)用,實(shí)驗(yàn)前后對(duì)兩個(gè)班級(jí)的學(xué)生進(jìn)行知識(shí)測(cè)試,并收集學(xué)生對(duì)教學(xué)過(guò)程的滿意度反饋。

在本實(shí)驗(yàn)中,學(xué)生滿意度調(diào)查采用匿名問(wèn)卷的形式進(jìn)行,確保問(wèn)卷結(jié)果的真實(shí)性與客觀性。為了保證問(wèn)卷的有效性,所有問(wèn)卷均進(jìn)行了數(shù)據(jù)清理,剔除無(wú)效或不完整的問(wèn)卷。問(wèn)卷的有效回收率達(dá)到了 90% 以上,確保了樣本數(shù)據(jù)的可靠性與代表性。通過(guò)對(duì)比分析實(shí)驗(yàn)組與對(duì)照組在成績(jī)、滿意度等方面的差異,評(píng)估智能化教學(xué)反饋機(jī)制的實(shí)施效果。

(三)實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析

教學(xué)反饋機(jī)制實(shí)施效果顯著,具體見(jiàn)表1。在成績(jī)方面,實(shí)驗(yàn)組前測(cè)平均成績(jī)?yōu)?1.2分,后測(cè)達(dá)82.5分,提升幅度21.3分;對(duì)照組前測(cè)60.8分,后測(cè)73.1分,提升12.3分,且實(shí)驗(yàn)組后測(cè)成績(jī)標(biāo)準(zhǔn)差更小,成績(jī)更集中穩(wěn)定。滿意度上,實(shí)驗(yàn)組平均評(píng)分4.42分,滿意率 86.70% ,均高于對(duì)照組的3.76分和 64.20% ,標(biāo)準(zhǔn)差也更小。這一結(jié)果表明應(yīng)用教學(xué)反饋機(jī)制能有效提高學(xué)生成績(jī),增強(qiáng)學(xué)生對(duì)教學(xué)的滿意度,教學(xué)反饋機(jī)制在金融大數(shù)據(jù)技術(shù)教學(xué)中成效明顯。

六、結(jié)語(yǔ)

綜上所述,本文結(jié)合信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型教學(xué),建立了大數(shù)據(jù)智能反饋機(jī)制。通過(guò)設(shè)計(jì)反饋數(shù)據(jù)采集、分析與教學(xué)調(diào)整的閉環(huán)系統(tǒng),為教學(xué)提供個(gè)性化、智能化的反饋,提高教學(xué)針對(duì)性,提升學(xué)生學(xué)習(xí)效果。大數(shù)據(jù)智能反饋機(jī)制有助于提升學(xué)生知識(shí)掌握度和教學(xué)滿意度。未來(lái),應(yīng)進(jìn)一步完善反饋算法和平臺(tái)功能,推動(dòng)大數(shù)據(jù)技術(shù)在金融大數(shù)據(jù)技術(shù)教學(xué)中的融合。

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作者單位:哈爾濱金融學(xué)院

責(zé)任編輯:王穎振 楊惠娟

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