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基于神经模糊方法的数字化学习路径的优化选择
被引:6
作者:
朱建东
[1
,2
]
刘名卓
[1
]
蒋丽丽
[2
]
机构:
[1] 华东师范大学
[2] 南通农业学院
来源:
关键词:
经模糊方法;
数字化学习;
模型;
最优路径;
D O I:
暂无
中图分类号:
TP18 [人工智能理论];
TP391.6 [教学机、学习机];
学科分类号:
081104 ;
0812 ;
0835 ;
1405 ;
摘要:
研究在改进已有技术的基础上提出一种神经模糊方法,为教师和学习者获取最佳的学习路径。利用这种方法架构数字化学习过程中的学习诊断系统,系统可以借助神经模糊模型的协同作用,模仿教师分析学习者的特点,并配置具有推理能力的智能学习环境。这些推理能力,可用于驱动基于学习者学习风格的教学策略。模型中神经模糊方法的实施,一方面,有助于为教师编码结构化和非结构式的知识,另一方面,根据个别学习者的要求,可以将神经网络方法应用于制作个性化的课程。
引用
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页码:114 / 118
页数:5
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