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支持向量机在成绩分析中的应用研究
支持向量机在成绩分析中的应用研究
作者:
张扬武
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
成绩分析
支持向量机
SVM
机器学习
最小误差
摘要:
成绩分析为教学活动提供重要的决策依据,传统的成绩分析方法难以发现教学中的潜在问题,也存在一些效率上的困难.针对传统成绩分析方法难以处理大数据成绩的问题,本文提出一种基于支持向量机(SVM)的成绩方法.期末成绩划分为五个等级,分别根据不同的等级标准,将学生成绩标记为正类或负类标签.现代教育理念非常重视学生平时表现,根据机器学习理论和最小误差理论,将学生平时表现作为模型的输入端,期末成绩标签作为模型输出端.实验结果表明,基于支持向量机成绩分析模型比传统方法更能发现学生平时表现对课程评价的影响,从而改善平时课堂教学效果.
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篇名
支持向量机在成绩分析中的应用研究
来源期刊
福建电脑
学科
工学
关键词
成绩分析
支持向量机
SVM
机器学习
最小误差
年,卷(期)
2019,(3)
所属期刊栏目
论著
研究方向
页码范围
43-47
页数
5页
分类号
TP183
字数
3100字
语种
中文
DOI
10.16707/j.cnki.fjpc.2019.03.010
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
张扬武
中国政法大学法治信息学院
12
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传播情况
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引文网络
引文网络
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机器学习
最小误差
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
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期刊影响力
福建电脑
主办单位:
福建省计算机学会
出版周期:
月刊
ISSN:
1673-2782
CN:
35-1115/TP
开本:
大16开
出版地:
福州市华林邮局29号信箱
邮发代号:
创刊时间:
1985
语种:
chi
出版文献量(篇)
21147
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总被引数(次)
44699
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