論認(rèn)知學(xué)習(xí)風(fēng)格在個(gè)性化 網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)中的應(yīng)用思考
論文關(guān)鍵詞:認(rèn)知學(xué)習(xí)風(fēng)格 個(gè)性化 網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí) 論文摘要:學(xué)習(xí)風(fēng)格的認(rèn)知要素實(shí)質(zhì)上是一個(gè)人的認(rèn)知風(fēng)格在學(xué)習(xí)中的體現(xiàn),是個(gè)體習(xí)慣化的信息加工方式。網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)要為學(xué)生提供個(gè)性化的服務(wù),關(guān)鍵在于如何有效監(jiān)控學(xué)習(xí)者的認(rèn)知過(guò)程,調(diào)整知識(shí)對(duì)象序列呈現(xiàn)方式和適應(yīng)策略,為學(xué)習(xí)者認(rèn)知遷移提供技術(shù)支持。本文分析了現(xiàn)有的使用學(xué)習(xí)風(fēng)格的網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)系統(tǒng),提出通過(guò)知識(shí)對(duì)象定序描述來(lái)確定學(xué)習(xí)者認(rèn)知策略,并結(jié)合思維建模工具支持學(xué)習(xí)者元認(rèn)知監(jiān)控,創(chuàng)建更加全面和準(zhǔn)確的認(rèn)知模型的策略與方法。
隨著實(shí)時(shí)學(xué)習(xí)環(huán)境、自適應(yīng)超媒體系統(tǒng)和智能導(dǎo)學(xué)系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)系統(tǒng)的應(yīng)用與發(fā)展,研究者對(duì)于發(fā)掘適合學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)內(nèi)容的方法表現(xiàn)出濃厚的興趣。一種可行的獲取個(gè)性化內(nèi)容的方法是使用學(xué)習(xí)者模型,特別是認(rèn)知學(xué)習(xí)風(fēng)格具有促進(jìn)個(gè)性化學(xué)習(xí)的巨大潛能,原因在于使用認(rèn)知學(xué)習(xí)風(fēng)格支持學(xué)習(xí)反映了一種良構(gòu)的和多樣性的證據(jù)。一些關(guān)于認(rèn)知學(xué)習(xí)風(fēng)格在個(gè)性化學(xué)習(xí)方面的應(yīng)用研究取得了新的進(jìn)展,盡管有些系統(tǒng)仍然處于原型階段,但我們有理由相信學(xué)習(xí)者模型將成為個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)的中心組件。
一、 學(xué)習(xí)風(fēng)格相關(guān)研究
認(rèn)知學(xué)習(xí)風(fēng)格種類多樣,可以作為群體學(xué)習(xí)者特殊的和靜態(tài)的學(xué)習(xí)方式的判斷標(biāo)準(zhǔn)。目前,最常見的使用學(xué)習(xí)風(fēng)格分類的系統(tǒng)有:Honey and Mumford learning style;the Myers-Briggs Type Indicator;multiple intelligences;Kolb learning styles index和the Felder and Silverman index of learning styles。[1]但在界,對(duì)于學(xué)習(xí)風(fēng)格的使用普遍存在一種懷疑,有些人甚至建議使用其他認(rèn)知建模方式,比如個(gè)性化測(cè)試,其提供了一種更加接近個(gè)性化內(nèi)容的途徑。此外,近來(lái)的自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)系統(tǒng)主要依賴于內(nèi)容定序,將其作為一種主要的自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)的教學(xué)手段,使用知識(shí)對(duì)象提供個(gè)性化服務(wù),盡管這些定序系統(tǒng)在多大程度上與學(xué)習(xí)風(fēng)格有關(guān),目前還沒(méi)有得到驗(yàn)證。
認(rèn)知學(xué)習(xí)風(fēng)格研究的領(lǐng)域非常廣泛,也常常令人感到困惑。近來(lái)一份關(guān)鍵的報(bào)告系統(tǒng)地評(píng)價(jià)了認(rèn)知學(xué)習(xí)風(fēng)格的實(shí)踐應(yīng)用和價(jià)值,[2]報(bào)告分析了20世紀(jì)以來(lái)的71種學(xué)習(xí)風(fēng)格,并對(duì)其中主要的模型分了13種類型。Coffield在Entwistle(1990)有效學(xué)習(xí)是可以預(yù)測(cè)和控制的觀點(diǎn)基礎(chǔ)上,提出可靠和有效的建構(gòu)認(rèn)知學(xué)習(xí)風(fēng)格的措施和途徑可以作為促進(jìn)自我發(fā)展的工具,不僅能診斷學(xué)習(xí)者如何學(xué)習(xí),而且能描述學(xué)習(xí)者如何提高學(xué)習(xí)。Curry嘗試發(fā)掘71種模型的內(nèi)在一致性,將這些風(fēng)格模型歸為三類:學(xué)習(xí)偏愛、信息處理風(fēng)格和認(rèn)知風(fēng)格,其中認(rèn)知風(fēng)格相比學(xué)習(xí)偏愛對(duì)于學(xué)習(xí)者更加重要。[3]只獲取學(xué)習(xí)風(fēng)格的靜態(tài)屬性是阻礙學(xué)習(xí)風(fēng)格應(yīng)用的主要原因。解決學(xué)習(xí)風(fēng)格靜態(tài)性問(wèn)題的方法是提供自適應(yīng)用戶模型,隨著時(shí)間的變化記錄學(xué)習(xí)者風(fēng)格,或者由用戶明確更新,或者由系統(tǒng)根據(jù)用戶行為自動(dòng)改變。
認(rèn)知學(xué)習(xí)風(fēng)格是一個(gè)人的認(rèn)知風(fēng)格在學(xué)習(xí)中的體現(xiàn),提供可靠和有效的適合認(rèn)知學(xué)習(xí)風(fēng)格的措施和途徑,可以促進(jìn)學(xué)習(xí)者有效學(xué)習(xí)的發(fā)生。學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)行為的軌跡,映射著學(xué)習(xí)者的認(rèn)知風(fēng)格,個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)應(yīng)跟蹤學(xué)習(xí)軌跡信息并結(jié)合其它反饋信息對(duì)學(xué)習(xí)者狀態(tài)做出評(píng)估,并進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整。
二、基于學(xué)習(xí)風(fēng)格的網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)系統(tǒng)的分析
我們難以評(píng)價(jià)在自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)系統(tǒng)中使用學(xué)習(xí)風(fēng)格的有效性,原因在于學(xué)習(xí)風(fēng)格原型種類較多,實(shí)證研究較少。源于早期的訓(xùn)練系統(tǒng)(CBT)的智能導(dǎo)學(xué)系統(tǒng),整合超媒體系統(tǒng)和智能導(dǎo)學(xué)系統(tǒng)的自適應(yīng)超媒體系統(tǒng)(AHS),均能適應(yīng)個(gè)體或群體的需求提供基于網(wǎng)絡(luò)的教育內(nèi)容。盡管AHS已經(jīng)經(jīng)歷十五年的發(fā)展,但其中使用學(xué)習(xí)者風(fēng)格的系統(tǒng)卻相當(dāng)少。以下介紹的三個(gè)系統(tǒng)使用了認(rèn)知學(xué)習(xí)風(fēng)格,并在一定程度上進(jìn)行了論證。
1.INSPIRE(Intelligent System for Personalized Instruction in a Remote Environment)遠(yuǎn)程環(huán)境中個(gè)性化智能教導(dǎo)系統(tǒng)
Papanikolaou(2003)提出了一種自適應(yīng)教育超媒體的原型INPIRE,它可以提供不同層次的適應(yīng)性,從全系統(tǒng)控制到完整的學(xué)習(xí)者控制,兩種自適應(yīng)模式都由學(xué)習(xí)者模型調(diào)節(jié)。學(xué)習(xí)者模型提供學(xué)習(xí)者當(dāng)前知識(shí)水平、領(lǐng)域概念和學(xué)習(xí)者風(fēng)格的信息。使用一個(gè)教學(xué)設(shè)計(jì)的框架,領(lǐng)域概念在INSPIRE系統(tǒng)中描述了知識(shí)抽取的三個(gè)層級(jí):學(xué)習(xí)目標(biāo)、概念和教學(xué)。個(gè)性化課程內(nèi)容產(chǎn)生于特定的目標(biāo),圍繞特殊的學(xué)習(xí)結(jié)果進(jìn)行組織。
在INSPIRE系統(tǒng)中,學(xué)習(xí)偏好的使用遵循Honey和Mumford學(xué)習(xí)風(fēng)格分類系統(tǒng)。[4][5][6]學(xué)習(xí)偏好通過(guò)問(wèn)卷輸入系統(tǒng)。需要說(shuō)明的是,這個(gè)模型是動(dòng)態(tài)的,可以由學(xué)習(xí)者改變。2001-2002年間,在雅典大學(xué)信息通訊學(xué)院完成了一項(xiàng)針對(duì)系統(tǒng)的分析,測(cè)試樣本來(lái)自23名大學(xué)二年級(jí)的學(xué)生,這項(xiàng)重點(diǎn)評(píng)價(jià)了用戶的日志,發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)者風(fēng)格遵循不同的選擇和數(shù)據(jù)序列。
2.AES-CS(Adaptive Educational System based on Cognitive Styles)基于認(rèn)知風(fēng)格的自適應(yīng)教學(xué)系統(tǒng)
Triantafillou(2004)提出了AES-CS原型系統(tǒng),該原型用于驗(yàn)證一種假設(shè),即認(rèn)知學(xué)習(xí)風(fēng)格對(duì)于學(xué)習(xí)結(jié)果是有益的。AES-CS將Witkin的場(chǎng)依存和場(chǎng)獨(dú)立理論作為表示認(rèn)知學(xué)習(xí)風(fēng)格的方法,[7]假設(shè)將學(xué)習(xí)者分為場(chǎng)獨(dú)立和場(chǎng)依存學(xué)習(xí)者,場(chǎng)獨(dú)立學(xué)習(xí)者通常使用自己的方法分析數(shù)據(jù),而場(chǎng)依存學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)的方法更加多樣化。系統(tǒng)由三個(gè)基本模塊組成:領(lǐng)域模塊、學(xué)生模塊和自適應(yīng)模塊。三個(gè)模塊通過(guò)交互來(lái)適應(yīng)教學(xué)過(guò)程的不同方面,包括根據(jù)用戶已有知識(shí)的內(nèi)容適應(yīng);通過(guò)選擇和組合合適的媒體適應(yīng)內(nèi)容的表現(xiàn);適應(yīng)教學(xué)策略;修改實(shí)例和鏈接;以及推薦適合的超鏈接等。
該原型系統(tǒng)使用了一種自適應(yīng)表現(xiàn)技術(shù),允許認(rèn)知學(xué)習(xí)風(fēng)格和知識(shí)狀態(tài)自適應(yīng)地表現(xiàn)信息,允許通過(guò)課程尋找適合的路徑和序列,從而為學(xué)習(xí)者提供一種個(gè)性化的軌跡。這個(gè)系統(tǒng)將76名被測(cè)學(xué)生分為實(shí)驗(yàn)組和控制組,依照從先前測(cè)試、嵌入式測(cè)試和后測(cè)中抽取的數(shù)據(jù)以及實(shí)驗(yàn)組問(wèn)卷獲得的態(tài)度進(jìn)行測(cè)試,實(shí)驗(yàn)組表現(xiàn)優(yōu)于沒(méi)有使用自適應(yīng)系統(tǒng)的控制組。研究還發(fā)現(xiàn),實(shí)驗(yàn)組學(xué)生在交互和學(xué)習(xí)結(jié)果方面都得到了改進(jìn)。另外,使用過(guò)的學(xué)生都認(rèn)為系統(tǒng)易于使用并有再次使用的意愿。
3.EDUCE(An intelligent tutoring system)智能導(dǎo)學(xué)系統(tǒng)
EDUCE專為支持12-14歲學(xué)生學(xué)習(xí)科學(xué)而設(shè)計(jì)的,它基于Gardner的多元智能理論提出了一種自適應(yīng)陳述策略,盡管它沒(méi)有作為一種學(xué)習(xí)方式進(jìn)行歸類。Gardner的分類系統(tǒng)為自適應(yīng)超媒體和智能導(dǎo)學(xué)系統(tǒng)提供了類似的方法和可參考的模型。[8]
EDUCE使用Gardner的理論建立了學(xué)生模型、領(lǐng)域模型和教師模型,預(yù)測(cè)引擎和陳述模型。在智能導(dǎo)學(xué)系統(tǒng)中,學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)表現(xiàn)的定義是依據(jù)學(xué)習(xí)收益、活動(dòng)和動(dòng)機(jī)。在原型構(gòu)建過(guò)程中,一群18歲的學(xué)生已參與了系統(tǒng)測(cè)試。他們被分為兩組,一組使用EDUCE的自適應(yīng)選擇,而另一組進(jìn)行自由選擇。令研究者相當(dāng)驚訝的是,研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)學(xué)習(xí)者沒(méi)有得到偏好的資源時(shí),學(xué)習(xí)收益獲得了增長(zhǎng)。然而對(duì)學(xué)習(xí)活動(dòng)進(jìn)一步的測(cè)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),給予學(xué)習(xí)者最偏好的學(xué)習(xí)資源能促進(jìn)學(xué)習(xí)活動(dòng),展示給學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)資源范圍更廣。
LAMS系統(tǒng)復(fù)用知識(shí)對(duì)象的序列化與學(xué)習(xí)者軌跡的觀點(diǎn)相一致,[9]人們認(rèn)為學(xué)習(xí)方式可應(yīng)用于研究學(xué)習(xí)者自主創(chuàng)新使用知識(shí)的風(fēng)格,以內(nèi)容的選擇及資料定序來(lái)提供個(gè)性化的學(xué)習(xí)內(nèi)容。這種方法主要的好處在于給定序系統(tǒng)更大的適應(yīng)性,也允許仔細(xì)考慮學(xué)習(xí)軌跡。系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)還在于支持協(xié)同學(xué)習(xí),群體學(xué)習(xí)者可以按照已建立的軌跡進(jìn)行學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)對(duì)象系統(tǒng)可以為個(gè)體和群體學(xué)習(xí)者提供可視的導(dǎo)航,顯示已學(xué)過(guò)的知識(shí)對(duì)象和未完成的學(xué)習(xí)對(duì)象。
雖然哪一種學(xué)習(xí)風(fēng)格分類方法更加有效還不明確,但可以肯定類似LAMS的網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)系統(tǒng),可以潛在地整合學(xué)習(xí)風(fēng)格,根據(jù)學(xué)習(xí)者選擇的內(nèi)容排序提供更大的適應(yīng)靈活性。因此,個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)面臨的挑戰(zhàn)主要在于是否可以確認(rèn)一種科學(xué)的方法,來(lái)建立教學(xué)模型和支持不同定序和情境的獨(dú)立知識(shí)對(duì)象地使用;另外,在符合探究和建構(gòu)式學(xué)習(xí)發(fā)展的原則下,支持特殊的學(xué)習(xí)結(jié)果和學(xué)習(xí)目標(biāo)。
三、 適應(yīng)學(xué)習(xí)者認(rèn)知特征的網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)系統(tǒng)原型構(gòu)建
具有不同認(rèn)知特征的學(xué)習(xí)者需要過(guò)濾不同的學(xué)習(xí)內(nèi)容與其學(xué)習(xí)需求相匹配,具體學(xué)習(xí)對(duì)象的選擇受學(xué)習(xí)者特征的影響,我們需要構(gòu)建一種基于認(rèn)知的選擇模式,并且這種模式能夠根據(jù)學(xué)習(xí)者的導(dǎo)航步驟動(dòng)態(tài)更新。我們提出的構(gòu)建方法使用學(xué)習(xí)者和學(xué)習(xí)內(nèi)容分析技術(shù),比如IMS學(xué)習(xí)者信息打包規(guī)格[10]和IEEE學(xué)習(xí)對(duì)象元數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)(LTSC,2002);[11]對(duì)于學(xué)習(xí)者認(rèn)知特征建模,我們使用認(rèn)知特征模型(Kinshuk&Lin,2004),[12]其提供了一種具體的方式來(lái)確定學(xué)習(xí)者的認(rèn)知特征。
根據(jù)以上研究,我們提出一種支持基于認(rèn)知的學(xué)習(xí)對(duì)象選擇的原型構(gòu)架,原型分為存儲(chǔ)層和運(yùn)行層,運(yùn)行層包括內(nèi)容描述、自適應(yīng)和實(shí)時(shí)導(dǎo)航;存儲(chǔ)層由媒體空間、用戶模型、領(lǐng)域模型和自適應(yīng)模型四個(gè)模塊組成,結(jié)構(gòu)的主要要素包括:(1)認(rèn)知特征模型,在分析學(xué)習(xí)者的導(dǎo)航模式的基礎(chǔ)上,更新學(xué)習(xí)者的認(rèn)知特征屬性,并保存在用戶模型中;(2)學(xué)習(xí)對(duì)象選擇模型,具備匹配功能,匹配學(xué)習(xí)者特征與學(xué)習(xí)對(duì)象特征,反向可跟蹤學(xué)習(xí)者導(dǎo)航步驟。本模式的創(chuàng)新點(diǎn)在于實(shí)時(shí)導(dǎo)航步驟不僅可用于決定用戶模型而且可用于知識(shí)對(duì)象選擇模型,它不是按照靜態(tài)規(guī)則選擇學(xué)習(xí)對(duì)象,因?yàn)殪o態(tài)規(guī)則往往預(yù)設(shè)在學(xué)習(xí)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)階段。
認(rèn)知學(xué)習(xí)風(fēng)格在個(gè)性化網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)系統(tǒng)中的應(yīng)用表明,這樣或那樣的學(xué)習(xí)者分類模式將繼續(xù)促進(jìn)原型的發(fā)展,并建構(gòu)和支持規(guī)定的學(xué)習(xí)結(jié)果,特別是比如LAMS那些建立在實(shí)踐基礎(chǔ)上的系統(tǒng)。許多系統(tǒng)依賴于不同的知識(shí)對(duì)象序列,創(chuàng)造途徑或軌跡便于學(xué)習(xí)者更廣泛的選擇,反映不同的學(xué)習(xí)進(jìn)度和方法。為了現(xiàn)有原型系統(tǒng)能被更廣泛地使用,對(duì)于那些能成功建模學(xué)習(xí)結(jié)果的系統(tǒng),需要一個(gè)對(duì)于不同學(xué)習(xí)風(fēng)格分類方法的評(píng)價(jià)和分析方法。
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