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摘要:
教育数据挖掘(educational data mining,简称EDM)技术运用教育学、计算机科学、心理学和统计学等多个学科的理论和技术来解决教育研究与教学实践中的问题.在大数据时代背景下,EDM研究将迎来新的转折点.为方便读者了解EDM的研究进展或从事相关研究和实践,首先介绍EDM研究的概貌、特点和发展历程,然后重点介绍和分析了EDM近年来的研究成果.在成果介绍部分,选取的研究成果大部分发表于2013年以后,包括以往较少涉及的几种新型教育技术.在成果分析部分,对近年来的典型案例作了分类、统计和对比分析,对EDM研究的特点、不足及发展趋势进行了归纳和预测.最后讨论了大数据时代下EDM面临的机遇和挑战.
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文献信息
篇名 教育数据挖掘研究进展综述
来源期刊 软件学报 学科 工学
关键词 大数据 教育环境 交叉学科 MOOCs ITS
年,卷(期) 2015,(11) 所属期刊栏目 大数据时代的机器学习研究专刊
研究方向 页码范围 3026-3042
页数 17页 分类号 TP311
字数 14308字 语种 中文
DOI 10.13328/j.cnki.jos.004887
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杨丹 重庆大学软件学院 129 2000 24.0 39.0
2 牟超 重庆大学计算机学院 6 111 3.0 6.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
大数据
教育环境
交叉学科
MOOCs
ITS
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
软件学报
月刊
1000-9825
11-2560/TP
16开
北京8718信箱
82-367
1990
chi
出版文献量(篇)
5820
总下载数(次)
36
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导