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New Potentials for Data-Driven Intelligent Tutoring System Development and Optimization

机译:数据驱动的智能辅导系统开发和优化的新潜力

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摘要

Increasing widespread use of educational technologies is producing vast amounts of data. Such data can be used to help advance our understanding of student learning and enable more intelligent, interactive, engaging, and effective education. In this article, we discuss the status and prospects of this new and powerful opportunity for data-driven development and optimization of educational technologies, focusing on intelligent tutoring systems We provide examples of use of a variety of techniques to develop or optimize the select, evaluate, suggest, and update functions of intelligent tutors, including probabilistic grammar learning, rule induction, Markov decision process, classification, and integrations of symbolic search and statistical inference.
机译:教育技术的广泛使用正在产生大量数据。这些数据可用于帮助我们加深对学生学习的理解,并实现更智能,互动,参与和有效的教育。在本文中,我们将讨论这一以数据为驱动的教育技术的发展和优化的强大机会的新机遇和前景,重点是智能补习系统。我们提供了使用各种技术来开发或优化选拔,评估和评估的示例。 ,建议和更新智能导师的功能,包括概率语法学习,规则归纳,马尔可夫决策过程,分类以及符号搜索和统计推断的集成。

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