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Enregistrement W3087431152 · doi:10.18608/jla.2020.72.1

Utilizing Student Time Series Behaviour in Learning Management Systems for Early Prediction of Course Performance

2020· article· en· W3087431152 sur OpenAlexafffund
Fu Chen, Ying Cui

Notice bibliographique

RevueJournal of Learning Analytics · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueOnline Learning and Analytics
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesUniversity of Alberta
Mots-clésLearning analyticsGeneralizability theoryMachine learningArtificial intelligenceComputer scienceLearning ManagementTime seriesPredictive analyticsDeep learningAnalyticsEducational data miningReceiver operating characteristicPredictive modellingBig dataData scienceData miningMultimediaStatistics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Predictive analytics in higher education has become increasingly popular in recent years with the growing availability of educational big data. Particularly, a wealth of student activity data is available from learning management systems (LMSs) in most academic institutions. However, previous investigations into predictive analytics in higher education using LMS activity data did not adequately accommodate student behaviours in the form of time series. In this study, we have applied a deep learning approach — long short-term memory (LSTM) networks — to analyze student online temporal behaviours using their LMS data for the early prediction of course performance. To reveal the potential of the deep learning approach in predictive analytics, we compared LSTM networks with eight conventional machine learning classifiers in terms of the prediction performance as measured by the area under the ROC (receiver operating characteristic) curve (AUC) scores. Results indicate that using the deep learning approach, time series information about click frequencies successfully provided early detection of at-risk students with moderate prediction accuracy. In addition, the deep learning approach showed higher prediction performance and stronger generalizability than the machine learning classifiers.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,010

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,020
Tête enseignante GPT0,276
Écart entre enseignants0,256 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations96
Publié2020
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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