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摘要:
根据MOOCs平台上学习者的学习行为, 利用基于离差平方和法的AHC层次聚类算法和K-means非层次聚类算法, 对参加MOOCs课程的学习者进行了类别划分. 研究和分析了不同类别学习者的学习行为对MOOCs学习效果的影响, 并利用卡方检验和单因素方差分析对不同类型的学习者在课程完成率、课程成绩等方面做了详尽的对比分析. 针对如何提高学生MOOCs学习效果及MOOCs课程的结构内容设计给出了建议, 为进一步在高校中顺利开展MOOCs教育提供借鉴.
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文献信息
篇名 基于聚类算法的MOOCs学习者分类及学习行为模式研究
来源期刊 广东工业大学学报 学科 教育
关键词 MOOCs(Massive Open Online Courses) 聚类算法 学习行为 学习效果 统计分析
年,卷(期) 2018,(3) 所属期刊栏目 特约报告
研究方向 页码范围 18-23
页数 6页 分类号 G434
字数 5776字 语种 中文
DOI 10.12052/gdutxb.180027
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 马飞 北方民族大学计算机科学与工程学院 16 45 4.0 6.0
2 李娟 北方民族大学计算机科学与工程学院 21 66 5.0 7.0
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
MOOCs(Massive Open Online Courses)
聚类算法
学习行为
学习效果
统计分析
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
广东工业大学学报
双月刊
1007-7162
44-1428/T
16开
广东省广州市东风东路729号
1974
chi
出版文献量(篇)
2262
总下载数(次)
2
总被引数(次)
11966
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