大数据下高校教学改革及教育管理探讨(共5154字).doc
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1、大数据下高校教学改革及教育管理探讨(共5154字)摘要:为培养高素质高水平人才,高等院校依托大数据技术平台,打破传统教育理念,进一步提高教学改革创新性与教育管理科学性,从而推动高等教育教学与管理方式的改革。文章分析了高等院校数据存储的现状和特点,提出了建设大数据平台的迫切性以及构建平台的必备条件;研究了大数据技术在推动慕课教学改革中的应用,指出了过程性评价的大数据价值;探讨了大数据技术助力于学业预警、就业导向、教学审核评估等方面教育管理智能化实现的作用。关键词:大数据;教学改革;教育管理;慕课一、引言为深入贯彻总书记新时代中国特色社会主义思想,教育部出台了教育信息化十年发展规划的文件,进一步落
2、实“智慧教育大数据战略建设”任务,打开了大数据技术建设与应用的新局面,标志着大数据战略已经正式融入教育领域。大数据技术在高等教育领域中的应用及推广是国家推进教育信息化战略不可或缺的重要组成部分,将数据信息技术与高等教育的深度融合,正是推动高等教育方式改革、保障教学质量、促进教育公平,从而达到培养高素质高水平人才的最终目标。当前,传统的课程资源平台和教学教务管理系统已不能很好地适应高校建设双一流大学的需求。它形式单一,缺乏数据资源的统一规划,容易造成信息孤岛,也无法完整的提供高质量的信息。将大数据技术运用于高等院校教学,除了采集与存储教与学的数据外,更重要的是实现数据的分析处理:即通过获取海量数
3、据资源,进行深层次的数据挖掘和学习行为分析,发现问题、监控趋势,从而让使用者自身进行有效的调整,为教学提供更完善地服务。同时,大数据技术运用也让高校教学管理层的思维模式从经验教条主义转变成为以数据驱动模式为依据的科学推断,实现智能化管理与决策,制定出符合新时代人才培养标准的方案与措施。二、大数据的涵义及构建技术结合百度百科的定义,大数据(bigdata)是指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合,是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。由IBM公司归纳其“5V”的特征:Volume(规模大),Velocity(
4、增长速度快),Variety(类型多样化),Value(价值性),Veracity(真实可靠)。大数据技术起源于互联网商业行为中,通过对购买者行为习惯的大数据分析获取潜在商业价值,制定个性化销售方案。随着“互联网+教育”时代的到来,高校教学资源数据、教学论坛数据、学生学习行为数据、教学与教育管理数据等规模“大”至“ZB”级别,且呈几何性增长。据不完全统计,国内高等院校近年来教学结构化数据增速约达30%,而非结构化数据增速更高达约60%左右。数据的类型由关系数据库存储的结构化文本数据逐渐变成以视频、图像、动画、图表分析报告为主体的复杂类型数据。而高校教育的大数据最核心的价值体现就是如何通过数据挖
5、掘等技术手段从价值密度低的数据提取出价值密度高的信息。在涵盖了大量教学活动的复杂数据中,大数据技术对原始数据进行提纯,分析结果为教学管理改革与产学研融合的发展方向提供了决策性参考价值。综合高校教育大数据的特点,构建高校大数据技术平台势在必行。建设高校大数据技术平台,必须由学校主管信息化的高层领导牵头,教务处与信息科技中心协办,根据需求联合有资质的第三方公司共同建设。在整合原有资源平台和信息管理系统数据的基础上,覆盖教学园区的无线网络设备,提高数据网络传输效率,升级数据釆集设备,利用云平台分布式储存技术建立数据仓库,通过成熟的Hadoop框架和数据挖掘算法实现对半结构化和非结构化数据的过滤和清洗
6、,分析提取高密度价值数据,构建预测性视图和可视化视图提供给决策者查询参考。建设信息安全体系保障私密数据的安全性,防止数据因受侵袭发生灾难性的丢失。培养专业的大数据技术管理人才对数据动态进行全面监控。三、大数据在高校教学改革的应用分析(一)大数据推动慕课教学改革大数据技术可以推动高校教学模式改革。随着大规模开放式在线课程MOOC和SPOC的盛行,翻转课堂等混合教学模式也如火如荼地进入高等院校的课堂。学生以自主学习课程知识点视频为中心,教师通过参与线上线下讨论、答疑和测试等方式引导考核学生,使得在线教学日益成为广大学生获取新知识的重要途径。在慕课教学的过程中,系统平台详细地记录着学习者个人的学习内
7、容、学习轨迹、学习成效等数据,当数据量累积到一定程度时就形成了大数据的基础。在采集到大量多元化的数据中,不仅有单个学习者学习行为的深度纵向数72据,也涵盖了多个学习者的广度横向数据。通过大数据挖掘技术对数据进行统计分析,授课教师就可以迅速地掌握学生的情况,诊断学习需求或课程难点,发现学生解决问题的能力,从而有针对性地调整教学进度,优化改进教学资源以及分配课程教学模块的比重;通过大数据预测分析能力技术,系统还可以根据学习者的学习兴趣和方式,以及学习能力推荐个性化制定的课程资源,让学习目标与习惯相近的学习者可自行组合完成学习任务,体现了学习的个性化和差异化,充分调动了不同层次学习者的积极性。大数据
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