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人工智能技术在教育中应用.doc

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    • 人工智能技术在教育中应用人工智能技术在教育中应用学 院 专 业 研 究 方 向 学 生 姓 名 学 号 任课教师姓名 任课教师职称 2013 年 6 月 24 日人工智能技术在教育中应用人工智能技术在教育中应用摘摘 要要: : 人工智能(AI)以及人工智能科学从诞生起,其研究和应用领域就与教育紧密相 关 人工智能就是研究让计算机接受教育、提高智能的科学技术AI 的研究成果又反过 来应用到应用到教育过程中,促进教育的工作效率、产生新的教学模式用人工智能技术 技术支持教学(过程)的设计、互动分析与评价,进而支持教师及其教学,这已经成为一个 重要趋势;本文阐述了教学设计自动化技术、 、教学自动测评技术、专家系统、Agent 等概 念、重 点关注的问题,以期为广大教育技术工作者提供一点借鉴. 关键词关键词:人工智能;教学设计自动化;教学自动测评,专家系统,Agent 技术一、 教学设计自动化技术“教学设计自动化” (Automated Instructional Design 或 Automating Instructional Design,简称 AID)是指有效利用计算机技术,为 教学设计人员和其他教学产品开发人员在教学设计和教学产品开发过程中提供 辅助、指导、咨询、帮助或决策的过程[1]。

      “教学设计自动化”更为贴切的提 法应该是“计算机辅助的教学设计” (Computer Aided Instructional Design,简称 CAID) 教学设计是教育技术学最核心的内容之一,教学设计理论的发展为教育技术学 的发展奠定了坚实的基础但是,教学设计仍然是少数教学设计专家的“专利” , 在广大教师中普及应用仍然有一定的距离其原因主要有二,首先教学设计方 法需要进一步完善和发展,包括教学设计的过程模式比较复杂、 “通用”模式在 各种教学情况下的不适应等;其次“设计”的工作量过于繁杂(如内容分析阶段 的 ABCD 方法就是一项复杂的“机械”劳动)因此,若能让计算机帮助教师完 成一些“机械劳动” ,让教师把更多的精力关注于学与教的过程和行为,具有非 常重要的理论意义和现实意义从 1984 年梅瑞尔首次提出“教学设计自动化”开始,教学设计自动化吸引 了很多教育技术专家、心理学家、人工智能专家和计算机专家的参与并取得了 相当多的成果[1]目前教学设计自动化的研究主要集中在 5 个方面[1] [2] [3]:(1)提供集成写作工具如 WebCT、WebCL 等各大网络教学支撑平台都集成了写 作工具,充分利用网络的优势,简化了过程。

      2)提供教学设计专家系统例如, 梅瑞尔等人研究与开发的 ID Expert 就是基于规则的专家系统,它可以根据教 学设计人员提供的信息,提出关于课程组织、内容结构、教学策略等方面的建 议3)提供教学设计咨询服务专家系统开辟了教学设计的新领域,但是却抑 制了教学设计开发人员创造性的发挥,咨询系统更注重发挥教学设计人员的主 观能动性 (4)提供教学设计的信息管理系统如学习研究协会 (Institute for Research on Learning)开发的 IDE(Instructional Design Environment)系统5)提供电子绩效支持系统 (EPSS) 如 AGD 绩效支持系统等另外,教学设计自动化技术一个最直接的应 用是为教师提供教学设计模板Web Quest 就是一个很好的例子,它提供了多 套方便适用的教学设计模板,教学设计人员和教师只需填入相应的内容,就可生成 WebQuest 教学网站,大大降低了教学设计的难度 教学设计自动化的更进一步发展要求它具备更高的“智能” ,这需要积极借助自 然语言理解和信息检索领域的成果例如,我们有理由要求教学设计自动化系 统能够帮助我们抽取文章中的概念以及概念之间的关系,生成一定的可视化图 表,如概念图、思维导图等,并在人工校对后,生成可用的演示文稿。

      达成这 一目标的核心技术包括信息抽取领域的实体抽取技术和关系抽取技术二、 教学自动测评技术教学自动测评是计算机辅助评价(Computer- Assisted Assessment,简称 CAA) 的核心内容和研究前沿之一,其基本流程是:把问题和任务通过计算机终端传 给学生,学生通过计算机输入设备将问题的答案输入给计算机,计算机自动或 半自动判断答案并记录分数CAA 可在诊断性、形成性和总结性等三类评价中 均可得到有效应用;既可以用于学生的自我评价,也可以用于教师对学生的评 价[4]CAA 系统的构成主要包括三个方面:(1)题库与组卷;(2)测试环境与自 动阅卷;(3)测评数据的统计分析:负责管理测评结果,按要求生成各种报表以 及对题目进行分析 目前,CAA 应用研究主要集中在三个方面[5]:(1)客观测试:测试题的答案从 预先定义好的有限个问题答案中选择或比较,计算机对考题答案的评分不需要 任何的主观因素参与,客观测试主要用于评估知识覆盖型和事实记忆型为主的 课程;(2)计算机自适应测试 (CAT):指在具有一定规模的精选试题组成的题库 支持下,按照一定的规则并根据被试的反应选取试题,直到满足停止条件为止; (3)基于 Internet 的远程考试与评价。

      客观测试和计算机化自适应测试的相关 的理论、方法与技术已相当成熟,能比较好地解决了知识层面的评价问题其 热点及前沿课题主要有两方面:(1)主观题的测评问题及其自动化,例如,对自 由文本答案的计算机测评的研究目前已经取得很大的进展;(2)技能性非客观题 的测评三、 专家系统在教育中的应用谓专家,一般都拥有某一特定领域的大量知识和丰富的经验在解决问题时, 专家们通常拥有一套独特的思维方式,能较圆满的解决一类难题,或向用户提 出一些建设性的意见 专家系统(Expert System)可视为一类具有大量专门知识的计算机智能程序系 统[6]它能运用特定领域一位和众多专家提供的专门知识和经验,并采用人工 智能中推理技术来求解和模拟通过由专家才能解决的各种复杂问题,达到与专 家具有同等解决问题的能力它可使专家的特长不受时间和空间的限制因此, 专家系统必须包含领域专家的大量知识,拥有类似人类专家思维的推理能力, 并能用这些知识来解决实际问题例如,一个医学专家系统就能够像真正的医 学专家一样,诊断病人的疾病,判断病情的严重性,并给出相应的处方和治疗 建议等同领域和不同类型的专家系统,其体系结构和功能有一定的差异,但 它们的组成基本不变。

      一个基本的专家系统有知识库、数据库、推理机、解释 器、知识获取和用户界面六个部分组成[6] 专家系统是人工智能研究中最重要的分支之一,它实现了人工智能从理论研究走向实践应用,从一般思维方法的探讨转入运用专门知识求解专门问题的重大 突破目前,被大多数人认可的专家系统在教育中的应用主要有两种:即将专 家系统作为学习的工具和学习的对象 专家系统作为学习的工具 专家系统作为学习的工具首先将改变现有的教育模式,勃朗逊(Robert Branson)在 美国的《教育技术》杂志上发表的题为《过去、现在和未来的教学模式》[7]一 文中,描述了一个以教育技术为基础的未来教育模式,该模式是由教师、专家 系统和学生三个方面所组成的其中的专家系统是一个由知识和数据库组成的 智能教学专家系统以它作为学习的工具,为学习者提供像学科专家一样的学 习支持,学生通过主动地与专家系统的交互来获取知识同时,在这一系统中, 将教师从学科事务中解放出来,使其有更多的时间和精力来协调学习者之间、 学习者与专家系统之间的关系,使教师的主导作用得以充分的发挥这一模式 的实现,可以使目前的“以教师为中心” 、 “以课堂为中心”的教学模式从根本 上有所改变。

      其次,专家系统能提供智能化的决策服务,支持服务是现代远程教育系统的重 要构成要素,其宗旨是创造一个优良的学习环境,使学习者方便快捷地调用各 种资源,接受关于学习的全方位服务,以获得学习的成功建立和维持一个高 效灵活、强有力的支持服务子系统是有效地开发、管理和实施远程教育项目的 保证,关系到现代远程教育的发展和生存但当前远程教育中的学习支持服务 并不尽人意,导学和答疑的手段都还十分落后,服务方式也受到诸多限制(如: 地域、时间、人员和设施等) ,缺乏主动性、针对性和策略性欲改变支持服务 的被动状况,提高支持服务的质量,其有效途径之一就是引进人工智能技术, 实现服务的智能化例如在 20 世纪 80 年代初提出来的,把决策系统与人工智 能相结合,尤其是与专家系统相结合的智能决策系统 (Intelligence Decision Support System) ,它比传统的决策支持系统具有更 有效的决策作用智能决策系统可以实现以下的一些功能: 分析和识别 问题; 形成候选的决策方案(目标、规划、方法和途径等) ; 构造决策问题的 求解模型;多方案、多准则、多目标情况下的比较和优化; 综合分析,包括 决策结构或方案对实际问题可能产生的作用和影响的分析,以及各种环境因素、 变量对决策方案或结果的影响程度分析 专家系统作为学习的对象 教育部于 2003 年 4 月正式颁布普通高中课程标准(实验稿) ,首次在信息技术 课程中设立“人工智能初步”选修模块,从而迈出了我国高中阶段开展人工智 能教育的第一步。

      专家系统在人工智能领域享有很高的声誉,曾被认为“是人工智能从幻想到实 践,再由实践到理论的主角” 以专家系统作为学习对象,可以对学生的以下几 个方面产生积极的作用: 1、 培养学生问题解决方法的多样性 人们在现实生活中遇到的问题按其结构划分,大致可以分为三类:[6]]结构化 问题(能用形式化或公式化方法描述和求解的问题) 、非结构化问题(难用确定 的形式来描述,主要根据经验来求解的一类问题)和半结构化问题(介于以上 两种之间的问题) 学生在中学阶段要求解决的大都是结构化问题求解结构化问题主要途径是: 算法+数据结构而专家系统最适合那些没有高效算法解决的情况,即非结构化问题和半结构化问题解决这类问题,推理可能是寻求较好解决方法的唯一 希望因此,求解非结构化、半结构化问题的主要途径是:知识+推理 通过让学生借助专家系统工具建造专家系统,包括知识库的构建和推理机制的 设计,可以让学生在了解专家系统的基本特征,体验、认识专家系统的知识与 技术的过程中获得对非结构化、半结构化问题解决过程的了解,从而使学生了 解计算机解决问题方法的多样性,培养学生的多种思维方式,达到提高信息素 养的目的 2、 培养学生人际交流的能力 为成功开发一个专家系统要求领域专家、知识工程师和用户的密切配合,领域 专家提供知识和求解方法,用户提供需求,知识工程师从专家那里获取知识, 并将其转化到计算机上。

      在专家系统的教学中,可以要求学生自行构建由产生 式规则组成的知识库,学生作为知识工程师或领域专家,即要能清楚地向他人 表述自己意图,又要具备从别人那里获得对自己有用的信息的能力通过这种 角色扮演,有利于培养学生的人际交流的能力,提高协作意识 3、 开发学生的元认知能力 元认知又称反省认知,即对认知的认知,是个人关于他自己的认知活动过程和 结果以及与之有关的任何事项的认知,其实质是个体对自己认知活动的自我意 识和自我调节[8]斯腾伯格认为,人们对自身思维过程(分析、创造和实践性 的问题解决、推理和决策制定等)了解和控制的元认知能力,相比单纯的认知 能力(如知觉、记忆和思维过程)更能影响到智力[9]而我国现行。

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