基于知识图谱理论的信息论课程教学改革研究.docx
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1、基于知识图谱理论的信息论课程教学改革研究 摘要:信息论是信息工程和通信系统等相关专业学生所应驾驭的一门课程。随着信息时代的到来和人工智能的不断进步,针对信息论课程教学中存在的主要问题,该文结合当前热门的学问图谱理论的学习方法,提出了優化教学方案的几点方法,使教学内容更加系统完善,可以很大程度上增加学生对信息论这一课程学习爱好,同时提高学生对学问的自学实力,进而达到教学的目的。 关键词:信息论;学问图谱理论;人工智能教学方案 中图分类号:TP3 文献标识码:A 文章编号:1019-304412-0125-03 Abstract: Information theory is a course fo
2、r students majoring in information engineering and communication system. With the advent of the information age and the continuous improvement of artificial intelligence, aiming at the main problems in the teaching of information theory, this paper presents some methods to optimize the teaching plan
3、 according to the current popular learning methods of knowledge graph theory, and makes the teaching content more systematic Perfect, can greatly enhance students interest in learning information theory of this course, while improving students self-learning ability of knowledge, so as to achieve the
4、 purpose of teaching. Key words: information theory; knowledge Graph theory; artificial intelligence; teaching plan 1 探讨的背景和目标 信息论是探讨信息传输和信息处理的一般规律的科学。追溯到1948年和1949年,在贝尔系统技术杂志上,美国数学家C.E.香农发表了信息论的奠基性论文通信的数学原理,该论文的发表标记着信息论这一新学科的诞生,并于其次年发表了闻名的论文噪声下的通信,这两篇论文是信息论科学的奠基性著作,香农在文章中深刻地阐明白关于通信的一系列基本问题。 在无失真或允许
5、肯定失真的条件下,如何实现噪声信道中信息的有效传输,文章中运用数学概率论的学问,对信息这一抽象概念进行了定量度量的定义,并给出了信息熵的定义。信息熵是对随机事务可变性的度量,其公式如下: HX=Elog2X= xXpxlog2) 其中X为有限个事务 x 的集合,X是定义在X上的随机变量。 信息论虽然只有短短的几十年的发展历程,但随着通信科学的不断进步,它对学术界的探讨和通信领域的发展产生了重要的影响力。自2022年以来,人工智能得到了快速发展,交叉学科的应用趋势越来越受科研人员的重视,信息论的探讨内容也不再局限于通信单个领域,渐渐的拓展到其他科学领域,如语义学、模式识别、神经生理学、遗传学、金
6、融投资学等与信息技术休戚相关的方向。在通信系统中,信息以消息的形式传递,经过系统接收处理,驾驭信号传递规律和处理规律,进而做出调整,以提高通信的时效性和平稳性,最终达到系统的最优化。 目前,在全国高等院校的信息工程和通信系统等各类专业中,基本上都开设了信息论这一学科。信息论是信息科学的理论基础,是一门新兴的横断学课,其涉及学问点繁多且困难,作为通信的数学原理,应用到了线性代数、随机过程、概率论与数理统计等中的大量数学学问。由此可见,真正驾驭和学好信息论这一课程,对学生的数学基础和思维实力有着更高的要求。 如何能让学生更好地驾驭和应用信息论的学问,正确的教学方案是关键。基本理论的学习是基础,实践
7、与应用是对实力进一步的提升。随着信息论对多学科领域和社会经济发展的推动,更应当重视其产生的影响,并更好地加以学习,信息型人才是将来社会发展所不行缺少的。对传统的教学模式进行适当的创新,依据学问图谱理论,建立思维导图,让学生更好地驾驭这一门课程,这是本次教学改革探讨的重点。 2 教学中存在的主要问题 信息论的主要内容是通信的数学定理,广泛应用了理工科学生本科所修读的大部分数学学科的理论,对一些非数学专业的本科学生来说,课程内容涉及未学的数学学问,面对困难的公式推导证明和抽象的内容概念,这无疑是教学和学习中的难点。在传统的信息论教学中,课程的大部分时间用来进行公式的推导证明及理论的讲解,没有合理的
8、学问拓展分析及相关应用,造成学生最终不能有效的理解和学习。 教学中缺乏对理论学问的实践与应用,不能将信息论与现代信息技术的相关应用很好地结合起来。随着信息技术和互联网的快速发展,对隐马尔可夫模型、信道容量的迭代算法、无失真信源编码、有噪信道编码、限失真信源编码、图像的离散余弦变换等学问点的应用越来越多,而信息论教科书中接着沿用之前的例子,存在不能做到与时俱进,缺乏与现代应用实例的结合,应用与学习者专业相关性不大的问题,从而不能调动学习者的爱好和学习主动性。 另外,信息论的教学学时在渐渐削减,从而导致教学过程中,只是介绍经典信息论的内容,没有涉及过多的分支。以“教”为中心的教学,缺乏自主创新意识
9、,由于教学内容比较困难,教学模式不新奇,未能调动学习者进修的能动性,学习者很难产生学习爱好,对这一课程很好的学习。 3 优化教学方案主要内容 在信息论的教学过程中,如何运用学问图谱的理念呢? 教学模式的改革应当顺应形势发展的要求,引入学问图谱理论,构建信息学问体系,将信息论学问点与交叉学科信息融合, 同时结合当今的技术应用,建立多个完整系统的图谱,更好地去讲解这一学科。 3.1 识图谱理论的相关介绍 3.1.1 学问图谱的概念及发展 随着大数据时代的到来和人工智能的快速发展,人们越来越重视对相关学问点的交叉和系统融合,学问图谱成为当前互联网领域一个重要的探讨分支。 学问图谱于2022年加入Go
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