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一种面向学习轨迹的细粒度知识追踪方法 

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申请/专利权人:华中师范大学

摘要:本发明涉及教育大数据挖掘、知识追踪领域,提供一种面向学习轨迹的细粒度知识追踪方法,包括:1构建面向学习轨迹的细粒度知识追踪框架;2通过学习轨迹中的历史交互获得学习者的历史潜在知识状态;3通过学习轨迹中的当前交互获得学习者的当前潜在能力表示;4当前反应状态的细粒度预测。本发明利用多头自注意力网络、多任务预测、时间序列建模等技术方法,对学习者的学习轨迹进行建模,追踪学习者的知识状态和预测学习者的未来表现,辅助精准教学和个性化学习的开展。

主权项:1.一种面向学习轨迹的细粒度知识追踪方法,其特征在于该方法包括以下步骤:1构建面向学习轨迹的细粒度知识追踪框架;对学习者的学习轨迹进行建模,并通过编码器、解码器、预测器构建通用的、可拓展的知识追踪框架;2通过学习轨迹中的历史交互获得学习者的历史潜在知识状态;对历史交互进行嵌入表示,并通过单向编码器获取对应时间单元上的潜在知识状态;3通过学习轨迹中的当前交互获得学习者的当前潜在能力表示;使用单向解码器通过历史潜在知识状态和当前的作答交互,获取当前的潜在知识状态,并通过时间序列特征模拟认知规律,进而获取潜在能力表示;4当前反应状态的细粒度预测;通过对多种反应特征的多任务预测实现细粒度知识追踪。

全文数据:

权利要求:

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