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文档简介

大数据背景下MOOC教学评价的特征分析大数据背景下MOOC教学评价的特征分析

中图分类号:G434文献标识码:A文章编号:1671-7503〔2022〕19-0019-05

一、问题的提出

如今,一个大规模生产、分享和应用数据的时代〔即大数据时代〕正在开启,人们的工作、学习以及思维方式也因大数据的到来而发生着改变。MOOC教育在大数据的推动下不断突破和创新,革新了传统的教育制度,MOOC教学评价在大数据的支持下趋于客观和完善。在教育高度信息化的网络时代,人们的学习方式也在迈向数字化,智能手机、平板电脑等各种便携式移动终端是人们常用的学习工具,学习者在学习过程中会产生大量的数据来记录他们的学习过程,大数据挖掘技术可以有效地跟踪和记录学习者的学习过程,从而为我们提供更加准确、客观的教学评价。喻长志[1]指出:大数据将重新构建教学评价方式,由原来的“经验式〞评价转变为“依据式〞评价、由原来的单一维度评价转变为多元性评价、由原来的结果性评价转变为过程性评价,通过大数据的支持找出教学活动的规律。可见,在大数据技术的支持下,教学评价将会更加科学、准确。

近年来,MOOC〔MassiveOpenOnlineCourse〕即“大规模在线开放课程〞风起云涌,至今方兴未艾,成为“地平线报告〞预测的将在未来一年之内遍及的技术,并且被认为是网络学习的“下一个革新之举〞[2]。卡兰《凯莫卡特认为MOOC是新型的网上大学[3]。在一次论坛上,有学者把MOOC为代表的网络教育称为“新〞网络教育[4]。从国内外学者对MOOC概念的界定可以看出,MOOC本身具有两个显着特征:一是开放共享〔Openaccess〕,来自世界任一角落的人都能够免费参与MOOC课程学习;二是可扩张性〔Scalability〕,MOOC课堂是针对不确定的参与者来设计的,具有显着的大规模性。

“大数据〞是近年来信息技术领域比拟流行的词汇,一般认为其具有“4V〞特征,即大量〔Volume〕、高速度〔Velocity〕、多样化〔Variety〕和价值〔Value〕。MOOC与大数据具有密切的联系,大数据背景下,MOOC将革新传统教育体制、教学理念、教学方式以及教学评价等,本文主要探讨基于大数据的MOOC教学评价。大数据时代,MOOC教学评价区别于传统教学评价而具有自身的鲜明特征。由于MOOC学习者人数众多,教师不可能像传统课堂教学那样事先对学习者特征进行分析,此后根据学习者特点实施恰当的教学。所以,MOOC教学更需要对其教学评价进行精心的设计,MOOC教学评价贯通整个教学过程,具有举足轻重的作用。此外,由于在MOOC教学中师生、生生处于相对别离状态,课程内容主要以视频为学习载体,所以,又使得MOOC具有远程教育的一些特征。因此,有必要对MOOC教学评价的特征进行分析。基于此,本文主要探讨大数据背景下MOOC教学评价的特征,以期为我国MOOC教学评价提供一些有益的借鉴和启示。

在MOOC教学评价相关文献分析与总结的根底上,结合作者自身对MOOC课程的学习体验,认为大数据有助于重构MOOC教学评价体系,其特征主要体现在下列几个方面〔如图1〕。

图1大数据背景下MOOC教学评价的特征

二、大数据背景下的多元性MOOC教学评价

传统教学中,一般教师作为评价主体、学生作为评价对象,评价方式通常采用单一的纸笔测验,以终结性评价为主,分数是评价学生的唯一规范。不同于传统教学,MOOC在大数据技术的支持下表现出多元性的特征。

1.评价主体多元

对MOOC学习效果的评价,其评价主体已不再仅仅是教师,还包括学生、校友等。MOOC学习平台上,通过后台大数据的分析与处理,加之不同主体对学习者的评价,有助于教师从不同渠道了解学生的学习情况,以便进一步改良教学。同时,也能够使学生认识到自身存在的优点与缺乏,有助于学生的全面开展。

〔1〕教师作为评价主体。无论是传统教学还是网络教学,教师永远是教学的一线工作者,其主导地位不可无视与否定,MOOC教学亦不例外。在MOOC课程教学评价中,学习者数量众多,大数据为MOOC学习者提供了更加新颖的评价方式:同伴互评和机器自动评阅,但教师也会参与其中,教师通过评价学生的作业可及时发现教学上存在的问题,进而采取一定的补救措施,有利于MOOC教学效果的提升。

〔2〕学生作为评价主体。在传统的教学评价中,学生是评价的客体,是被评价的对象,他们对于评价的结果只能被动地接受,在一定程度上削弱了他们的主观能动性,无视了学习者的个性差别。相比之下,MOOC教学评价将学生纳入评价活动中,强调学生也可以是评价的主体,评价形式为学生自评和同伴互评。比方:陈肖庚等在?MOOC的开展历程与主要特征分析》一文中论述了同伴互评和学生自评这两种MOOC课程评价方式的创新性与有效性。另外,祝智庭等学者也论述了Coursera平台广泛采用的自评和互评策略有效地促进了学习者的学习[5]。MOOC将学生这一主体元素引入教学评价后,既可以调动学生学习的积极性,也可以通过评价活动引导学生在评价过程中明确自己的定位,发现自身的缺乏,取人之长,补己之短,不断完善自己,从中培养他们的自我反思及自我监控能力,使学生在评价过程中真正体现其主体性,成为学习的主人。4.价值取向多元

第一,为促进学生全面开展而评价。教学评价的最终目的是要促进学生的全面开展,MOOC教学评价亦没有偏离这一重要取向。MOOC教学评价更多的是关注学生的主体开展、自我成长与进步。就MOOC而言,可以说,其教学评价更多地是一种促进学生开展的动力,而不仅仅是衡量学生学业成绩的方式或伎俩。

第二,为了解学生学习需求而评价。无论是传统课程还是MOOC课程,要想为学习者提供适合他们的资源与效劳,首先要了解学习者的学习需求。MOOC教学同样要满足不同学习者内心深处的个性化学习需求,可通过多层面、多维度的综合教学评价,了解并分析不同学习者的学习需求,之后为他们提供适宜的学习资源与个性化效劳,使学习者能从评价中感受到更多的尊重和认同,从而获得前进的动力。

第三,为尊重学生个体差别而评价。每个学生都是独立的个体,从教学设计的角度来讲,要想使课程取得良好的效果,首先必须对课程受众进行分析,即学习者特征分析。而对于MOOC课程而言,其学习者情况更为复杂,一方面,MOOC学习者人数众多,无法与传统班级授课制相比;另一方面,MOOC学习者种类繁多,根据其职业背景和学习目的,可将其分为在校大学生、中小学学生、教师、家长、以兴趣为导向的学习者、以充实个人内涵为目的的学习者、促进职业开展的学习者等。此外,虽然MOOC主要面向高等教育,但MOOC学习者中也不乏有年龄较大或较小的学习者。所以,MOOC课堂无法像传统课堂那样分析学习者特征,可通过学习分析、教育数据挖掘、体态计算等技术对学习过程进行评价、追踪预测和分析,以了解学习者的个体差别,从而为其提供个性化的学习效劳、推送个性化的学习资源、制定个性化的学习计划。有研究[11]说明,MOOC的特征之一就是基于大数据的个性化效劳,不同学习者的电脑后端会推算目前的学习状况,然后推送相应的学习资源,因材施教。

三、大数据背景下的开放性MOOC教学评价

相对于传统课堂较封闭的评价体系而言,MOOC在评价理念与评价过程两方面表现出明显的开放化特征。

1.评价理念开放

MOOC中的教与学本身是一个极为复杂的系统,因此,对MOOC进行教学评价难以用单一的评价理念或规范来评判每个教师和学生的行为,需视具体情况而定。MOOC教学评价的理念可用“一切为了学习者,为了一切学习者,为了学习者的一切〞来形容,正是这一理念,使得MOOC教学评价强调丰盛的评价内容、多样化的评价渠道以及开放性的评价过程,通过网络与信息技术的支持构建开放的MOOC教学评价,以全面促进学习者的开展。

2.评价过程开放

MOOC教学评价过程大致分为四个阶段:评价设计、评价实施、评价分析和评价反应。每一阶段都有不同的任务,但却都具有开放性的特征。首先,在评价设计阶段,从评价目标的制定、评价主体确实定到评价办法的选择,都非常重视其评价过程的开放性。比方:在MOOC网站上,任何MOOC学习者都可以任意浏览某一课程的课程简介、课程评价方式等信息,注册账号以后会浏览到更为详细的课程信息,从评价的角度来看,包括课程的评价规范、考核方式、评价办法以及评价细那么等内容。其次,在评价实施阶段,评价人员根据上一阶段所形成的评价计划,利用各种评价伎俩,完成对MOOC教学的评价任务。在实施过程中,由于学习者也参加到了评价活动中,所以,其实施过程也是面向学习者开放的。最后,在评价分析和反应阶段,评价人员根据评价实施阶段收集到的反映学习者学习过程的资料和数据进行归纳和分析,并将评价结果反应给学习者。在这一过程中,其评价的数据和结果都是面向学习者开放的,学习者可以根据评价结果的反应信息及时发现自身的缺乏,进一步加以改过。

四、大数据背景下的人性化MOOC教学评价

教育要充沛体现以人为本,效劳学生的理念。在MOOC教学评价中,真正地把作为主体的学习者放在了首位,在评价规范与评价反应中呈现出了人性化的特征,为学习者提供了人性化的关心。

1.评价规范人性化

MOOC课程评价规范体现了现代教学理念,以学生开展为本,尊重学生个体差别。主要体现在下列两个方面。

一是MOOC课程作业评价规范人性化。一方面,MOOC课程作业评价规范不像传统教学那样预先设定好,而是在教学过程中逐渐生成的,且其评价规范不是一成不变的,它会随着课程的深入、课程目标的设定以及来自学习者的反应而不断开展变化,会根据不同的情况适当调整。比方:在Coursera平台的?大数据与信息传播》一门课中,局部学生在讨论区中反映互评分数不合理,对此,课程提供方做出了相应的改良与调整。此外,在课程作业内容设置方面,也会根据学习者的需求进行调整。另一方面,MOOC课程作业提交的截止日期一般为2-3周,时间比拟富余,而且即将到期的作业还会有邮箱提醒,学习者不必担忧错过课程作业的提交时间。此外,对于客观选择题,学生提交以后,系统会自动评分。比方:在Coursera平台的?数学之旅》一门课中,随堂测验局部的客观题分单项选择和多项选择两种,学生提交作业以后会看到每小题的得分情况和相应习题解释。

二是MOOC学分制度人性化。目前,已有社区学院和公立高等大学等院校宣布接受美国教育委员会认可的学分,将修读MOOC工程课程取得的学分与修读本校课程取得的学分予以同等程度的成认[12]。学分的取得是对学习者学习过程与学习结果的肯定与认可,MOOC局部工程与学分制度挂钩,利用学分制与传统教育接轨,体现了教育以人为本的理念。

2.评价反应人性化

大数据时代的来临,使得MOOC教学评价不仅测量学生对知识的掌握程度,还利用智能化评价伎俩对学习过程给予及时的反应,利用可视化统计表单呈现给学习者真实的学习数据,催促学生及时的调整学习现状[13]。反应是网络教学重要的互动环节,及时的反应〔InstantFeedback〕是人性化教学的要求,也是情感关心的体现。在基于网络环境下的MOOC学习中,由于师生处于相对别离状态,反应的及时性就显得极为重要。及时的反应有助于学习者了解自己的学习情况,加深对问题的理解与掌握,为下一步学习打下良好的根底,从而激发学习者进一步学习的愿望。此外,及时的反应还能帮忙学习者及时发现、纠正他们自身存在的问题与错误,从而调整学习方案,有助于提高学习效率。相反,如果没有反应或反应不及时,学习者无法得知或很久以后才得知自己的学习结果〔如作业正确与否〕,则,学习者就很难保持已有的学习热情,学习兴趣也会大大降低。所以,对于MOOC学习者来说,及时的反应是非常重要、也是非常有必要的。相对于传统课程,MOOC课程的评价反应是比拟及时的。比方:Coursera为学习者提供屡次自动测试时机,每次测试后学习者通过系统可以得到分数反应。Udacity为学习者提供SubmitAnswer,可以及时在output中得到反应答案[14]。在客观题作业方面,一般采用机器自动评阅的方式,学习者提交作业以后,会立即得到反应〔直接看到评阅结果〕;在主观题方面,主要采用同伴互评的方式,虽然不能立即得到反应,但其时间一般不超过两周,学习者可以在相对较短的时间里得到反应。

五、结束语

大数据时代,可以通过大数据技术对教师的教学行为和学生的学习行为进行量化与可视化。大数据的分析办法比拟多,主要包括机器学习、数据挖掘、预测模型、数据的可视化、分组比拟以及优化等[15],通过对大数据处理与分析,可以关注学生奥妙的变化,了解学生的需求,从而实现真正意义上的个性化教育。计算机技术与网络通信技术的结合打破了时间、空间的界限,建立了开放型的MOOC网络学习环境。与传统的教学评价相比,由于网络的非现实性,使得MOOC教学环境变得更为复杂,加之MOOC学习群体的特点,以及MOOC本身学习过程的

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