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Regelgeleitete Konstruktion von statistischen Textaufgaben. Anwendung von linear logistischen Testmodellen und Aufgabencloning. Projekt Regelgeleitete Itementwicklung

机译:以规则为指导的统计字问题的构建。线性逻辑测试模型的应用和任务克隆。项目规则主导的项目开发

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摘要

Im vorliegenden Projekt werden Inhalte der kognitiven Psychologie, Psychometrie und Computerwissenschaften kombiniert, um einen automatischen Aufgabengenerator zu entwickeln, der unter Anwendung von linear-logistischen Testmodellen, optimalem Design und Modellen für Aufgabencloning adaptiv individuell maßgeschneiderte statistische Textaufgaben produziert. Mit Hilfe dieser Testkonstruktionsprinzipien wird effiziente Kompetenzdiagnostik im mathematisch-statistischen Bereich für Oberstufenschüler und Studenten ermöglicht. Die bisherigen Projektergebnisse sind vielversprechend: Verschiedenste kognitive Komponenten konnten als signifikante schwierigkeitsgenerierende Merkmale identifiziert und in halbautomatischer Aufgabenkonstruktion als Vorstufe zur vollautomatischen Generierung mit Hilfe von Textbausteinen umgesetzt werden (beispielhaft wird ein Test zu Konfidenzintervallen dargestellt). Die Ergebnisse zeigen die Anwendbarkeit von regelgeleiteter und automatischer Aufgabengenerierung auf Textaufgaben mit Statistikinhalten und dienen nun zur Verfeinerung des automatischen Aufgabengenerators. Die konstruierten Aufgaben haben einen guten Rasch-Fit und stellen den Ausgangspunkt für verfeinerte inhaltliche und konstruktionstechnische Weiterentwicklungen und adaptive Implementierungen dar. Verschiedene mögliche Modelle für die Kalibrierung der automatisch generierten Aufgaben werden aufgezeigt und ein Prototyp eines automatischen Aufgabengenerators für statistische Textaufgaben wird dargestellt. Außerdem wird eine Optimierung der statistischen Modelle und Prozeduren in Hinblick auf computergestützte adaptive Testungen, Kompetenzdiagnostik und groß angelegte Testdurchläufe verfolgt. (DIPF/Autor)
机译:在本项目中,结合了认知心理学,心理学和计算机科学的内容,以开发一种自动任务生成器,该生成器使用线性逻辑测试模型,最优设计和任务克隆模型来自适应地生成定制的统计单词问题。借助这些测试构造原理,高中生和大学生可以在数学统计领域进行有效的能力诊断。到目前为止,该项目的结果是令人鼓舞的:各种各样的认知组件已被识别为重要的困难生成特征,并已在半自动任务设计中实现,这是使用文本模块全自动生成的第一步(以置信区间进行测试为例)。结果表明,基于规则的自动任务生成对具有统计内容的文本任务的适用性,现在已用于改进自动任务生成器。所构建的任务具有良好的Rasch-Fit性能,代表了内容,构建技术和自适应实现方面进一步完善开发的起点。显示了用于校准自动生成任务的各种可能模型,并提供了用于统计文本任务的自动任务生成器的原型。另外,正在寻求关于基于计算机的自适应测试,能力诊断和大规模测试运行的统计模型和程序的优化。 (DIPF /作者)

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