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可解释学习者建模:价值意蕴与应用图景
引用本文:王一岩,郑永和.可解释学习者建模:价值意蕴与应用图景[J].现代远程教育研究,2023(5):96-103.
作者姓名:王一岩  郑永和
作者单位:1. 北京师范大学教育学部;2. 北京师范大学科学教育研究院
摘    要:学习者模型的“复杂性”和机器智能决策的“不透明性”,使得可解释学习者建模成为教育人工智能研究的重要议题。可解释学习者建模旨在通过对学习者多维度、多层次、多场景的精准刻画,实现学习者的可表征、可理解、可干预,进而为学习策略、教学模式、教育评价的设计和开展提供科学依据。其核心价值体现在对外在学习行为的准确表征、对学习者潜在特征的深度挖掘、对学习者模型的完整构建以及对学习机理的准确阐释,且在模型构建过程中充分体现出透明度和可解释性,进而增强教育主体对机器智能分析与决策的信任度和接受度。可解释学习者建模能够实现全景化细粒度的教育诊断,提供易于理解和接受的学习干预,推动高度适配且便于实施的教学决策,支持综合化高效能的教育管理,在“人机协同”的教育教学活动中具有广阔的应用前景。未来,还需通过加强多学科理论融合、科学智能方法运用、智能教育产品研发等途径推进可解释学习者建模研究。

关 键 词:学习者建模  可解释人工智能  可解释学习者建模  人机协同  科学智能
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