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一种在线教育教学干预方法

摘要

本发明涉及人工智能技术领域,公开了一种在线教育教学干预方法,对在线教育的核心学习环节进行优化,解决在线教育中学习体验和学习效果不佳的问题。本发明首先通过一定时期的课程学习者数据积累,形成已有的课程学习数据F‑data;基于特征工程得到的有效特征构建和训练DNN成绩预测模型;再使用训练好的阶段成绩预测模型,对新加入课程的学习者成绩进行预测,预警潜在未能完成课程的学习者。通过匹配个性特征与学习行为与之最相近的已完成课程学习者,对比两者之间的学习行为差异,分析学习者在课程学习中存在的问题,并设计和实施适应性的个性化教学干预策略。本发明适用于在线教育。

著录项

  • 公开/公告号CN110570339B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-04-29

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 四川长虹电器股份有限公司;

    申请/专利号CN201910871017.7

  • 发明设计人 林鹏飞;

    申请日2019-09-16

  • 分类号G06Q50/20;G09B7/04;G06N3/08;

  • 代理机构成都虹桥专利事务所(普通合伙);

  • 代理人陈立志

  • 地址 621000 四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

  • 入库时间 2022-08-23 13:34:12

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