教育数据分析的三个层次分析,教育学论文.docx
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1、教育数据分析的三个层次分析,教育学论文摘 要: 在大数据时代,很多国家已经把教育大数据的重要性提升到国家战略层面,当前人们主要是从技术的角度研究教育大数据。基于教育数据的特殊性,从专业发展内涵的角度研究教育数据分析,提出教育数据分析的三个层次:幅,本文不能全面地阐述教育数据分析的专业内涵。而任何研究领域的专业化都会经历从低层次到高层次的发展经过,本文尝试从层次性的角度来阐述教育数据分析的专业发展内涵及其在教育领域中的使用,以便人们对教育数据分析的专业发展内涵有愈加清楚明晰的构造化认识。根据笔者长期的实践和考虑,本文把教育数据分析分为三个层次:第一层是基于个别指标的分析;第二层是基于形式的分析;
2、第三层是基于对象的分析。下面分别对这三个层次进行阐述。 一、基于个别指标的分析及其使用 基于个别指标的分析主要是指根据某些指标的实测值,判定其达标情况,或比拟不同对象之间相应指标的差异。 在教育测量与评估的发展经过中,人们很大程度上受自然科学领域测量方式方法的影响,习惯把测量的对象分解成不同的维度(或者影响因素),每个维度都有可量化的指标,然后设计相应的量表对这些指标进行测量并赋值。例如,最早的智力理论之一是英国心理学家和统计学家查尔斯 斯皮尔曼(Charles Spearman)在1927年提出的双因素理论。斯皮尔曼以为智力包含两个因素:一般智力,他称之为g因素;以及某个详细测试中包含的某种
3、因素,他称之为s因素2。又如,我们国家教育部基础教育质量监测中心自2021年起,每三年一个周期开展国家义务教育质量监测工作,监测以四年级、八年级学生为对象。监测中心组织研发了义务教育阶段德育、语文、数学、科学、体育与健康、艺术六个学科领域的监测指标体系。华而不实,数学学业质量监测分为运算能力、推理能力、空间想象力、问题解决能力、数据分析能力等五个维度3。 基于指标体系的测评是教育评价比拟常见的形式,因而指标分析是教育数据分析的基础。在日常生活中,人们假如想了解一个对象的物理特征,经常只需测量该对象的几个物理属性即可。例如,只需测量一个长方体的长、宽和高,就能够知道它的大小。在教育领域,人们也经
4、常通过个别指标来了解对象在某方面的发展水平。所以,基于个别指标的分析在教育领域中的使用比拟广泛。基于个别指标的分析的有效性完全依靠于指标体系设计的科学性。或者讲,基于个别指标的分析在多大程度上能讲明问题取决于这些指标在多大程度上具体表现出测量对象的真实属性。 基于个别指标的数据分析主要用到描绘叙述性统计,也就是把原始数据组织并整理成更容易处理、更容易理解的形式,例如,把数据做成图表,描绘叙述数据的集中趋势等等。 由于教育测量与评价在我们国家基础教育领域的起步相对较晚,很多教育工作者并没有接受过专业的测评培训,缺乏对学生测评数据的内涵的理解。所以,很多教育工作者对教育数据分析的认识仅停留在这个层
5、次,以为教育数据分析就是计算各个指标值,然后对这些指标值进行比拟或排名。 教育数据分析的目的之一是向学生提供反应信息,使学生能够将反应融入学习经过,并让老师评估学生的学习需求,探寻求索导致学生学习困难的原因。但假如对教育数据分析的认识仅局限于个别指标分析,就很容易导致对数据分析结果的使用简单化、片面化。固然很多教育测评都有相应的指标体系,但由于指标体系中各指标之间的关联性不是很明确,人们使用测评结果的时候,往往只关注个别指标值。如,在现实中,考试成绩是学校教育中的主要数据,很多学校领导评价老师的教学质量的主要根据是考试平均分和优秀率(或上线率),老师评价学生的学业水平的主要根据是成绩排名。学校
6、普遍缺乏对测评数据的二次分析,包括不同学生群体差异化分析,不同学科之间的配合情况分析,对结果进行适当的情境化分析,整体水平的稳定性分析等等。这样,即便测评的次数比拟频繁,对改良课堂教学质量的效果也是很有限的。 由于教育领域的数据主要牵涉人的教育行为和认知发展,其构造的复杂性是商业领域的营销数据不可比较的,因而基于个别指标的分析也容易导致人们误以为数据结果是抽象的、机械的、乏味的,与人性化教育相去甚远。很多老师面对这些数据结果往往无所适从,由于他们看不到任何规律,也缺乏结果使用的具体指导和讲明。 在使用基于个别指标的分析时,为了避免只关注个别指标或使用个别指标对整体作定性判定,首先要确保测评指标
7、体系具有良好的构造,各指标解释的范围和程度要做明确的界定,数据分析结果的报告必需要清楚明晰化、情境化、构造化,这样才有助于促进学生学习,并为教育系统不同层面的决策提供信息;其次,必须向老师提供深切进入的专业学习时机,提升老师施行测评和使用测评结果的能力。这样才能充分利用测评数据分析结果来改良教育教学。 二、基于形式的分析及其使用 形式是主体行为的一般方式,具有一般性、简单性、重复性、构造性、稳定性、可操作性的特征。 与基于个别指标的分析相比,基于形式的分析主要是在数据分析方式方法和技术上的提升,也就是在数据的描绘叙述性统计分析和数据分类的基础上,通过愈加科学的方式方法和先进的技术来分析数据的构
8、造和寻找数据的内在规律。 基于形式的分析主要有两种情况,一种是理论实验形式,另一种是数据挖掘形式。 (一)理论实验形式 理论实验形式主要是指先提出理论假设,然后通过实验数据进行论证。教育和心理现象中的数量关系与空间形式是非常复杂的,大量因素或变量很难清楚明晰界定、关联性复杂多变,于是人们往往是先通过理论研究提出某种模型假设,然后设计实验来检验理论假设。检验的方式之一是定量分析,即通过收集样本资料,使用统计方式方法寻求整体性规律。 这种情况的数据分析主要用到推断性统计,即运用概率与统计的理论进行分析、论证,在一定可靠程度上,对总体的特征进行估计或揣测。推断统计主要内容包括概率与概率分布、参数估计
9、、假设检验、抽样调查、方差分析、相关与回归分析、因子分析、统计预测、统计决策等。 理论实验形式的使用在学术界比拟常见,由于实验是教育与心理研究的一种重要实证方式方法。例如,在认知能力研究中,心理学家们从各种不同的角度对人的智力提出假设,然后通过因子分析方式方法来确定智力不同的维度,构成了诸多不同的理论。 国际上标准化教育测评的发展趋势是除了测试学生的学习成果,还通过问卷调查的形式收集可能影响学生学习成果的信息,包括学生家庭背景、个人能力及态度、教学的组织形式及传达效果、学校实践及教育系统的特点。然后从学生、老师、学校和教育系统等层面对测试结果进行深层次分析4。这一类数据分析从技术方式方法的角度
10、也属于理论实验形式的范畴,由于标准化教育测评首先必要有一个明确的理论框架,所有的数据分析都基于该理论框架,例如,不同学生群体的学业成就差异性分析,不同影响因素与学业成就的相关性分析等等。 理论实验形式的使用比拟容易忽视的一个问题是:统计分析方式方法前提条件的充分性。由于推断统计往往是建立在逻辑严密的概率与统计理论上的,每种统计分析方式方法都遭到一定条件的限制,例如,进行方差分析的前提条件是:总体服从正态分布、变异的互相独立性、各实验处理内的方差要一致。假如不能知足某种统计分析方式方法的前提条件,原则上是不能进行这种分析的。在实际使用中,很多人往往不太关心前提条件的充分性,只在乎结果能否符合预期
11、的目的。 另外,由于理论假设一般都有严谨的逻辑构造,所以理论实验形式对数据质量的要求比拟高。数据质量是指数据的完好性、一致性、准确性。在数据收集经过中,被试可能会遭到一些不相关因素的干扰,导致某些数据产生偏差。为了保证数据分析的科学性和合理性,必须进行前期的数据清理工作,主要是对错误或异常值、缺省值进行处理。 (二)数据挖掘形式 数据挖掘(Data Mining)指从大型数据库中提取出有意义的、隐含的、先前未知并有潜在价值的信息或形式的非平凡经过5。这里的数据挖掘形式主要是指数据挖掘在教育领域中的应用。 教育信息化的发展,十分是网络教育资源的开发,导致教育领域的数据迅速增长,常规的数据分析方式
12、方法已经很难应对海量的数据和复杂多变的数据类型。于是人们开场研究怎样把已经成功应用于商业、金融业和市场营销等领域的数据挖掘方式方法应用到教育领域中,目的是从教育大数据中挖掘出对教育者和学习者有用的信息,发现数据中隐藏的教育规律和形式,提高教育管理绩效和学习效率。 教育数据挖掘常用的技术方式方法有分类分析、聚类分析、贝叶斯模型、关系挖掘和用模型来发现数据中有意义的信息。 在大数据时代到来之前,教育数据分析主要是属于教育统计学的范畴,教育统计学是对教育现象进行定量分析的统计学与教育学相互融合的穿插学科。如今教育数据分析又与数据科学这个新兴的研究领域产生融合。并且这种融合不仅仅仅是技术上的,还有思维
13、上的。例如,数据挖掘应用于教育领域,不但丰富了教育数据分析的技术方式方法,也给教育数据分析带来了新的视角。 数据挖掘应用于教育领域的一个典型案例是在线学习系统的研究和开发。研究者通过采集学习者与在线学习系统的交互数据,包括学习者系统应答正确率、回答以下问题花费时间、请求帮助的数量和性质,以及错误应答的重复率等,这部分数据能够是课程层面的、学习单元层面的或知识点层面的。通过数据挖掘和分析,构建学习者知识模型,然后通过自动或人工反应,为学习者在适宜的时间,选择适宜的方式,提供适宜的学习内容6。这方面的研究为将来实现大范围的个性化学习提供了技术上的保障和发展的方向。这些学习者信息在传统课堂中是很难收
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