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中科大神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和端到端訓(xùn)練框架,探究教育情境對(duì)學(xué)生能力的影響

新聞 深度學(xué)習(xí)
來(lái)自中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)的研究者提出了一種教育情境感知的認(rèn)知診斷框架,使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)以及端到端的訓(xùn)練框架,自適應(yīng)學(xué)習(xí)不同教育情境信息的量化影響

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來(lái)自中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)的研究者提出了一種教育情境感知的認(rèn)知診斷框架,使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)以及端到端的訓(xùn)練框架,自適應(yīng)學(xué)習(xí)不同教育情境信息的量化影響,并結(jié)合現(xiàn)有認(rèn)知診斷工作的方法,增強(qiáng)了診斷的結(jié)果。

父母的受教育水平是否與學(xué)生的學(xué)習(xí)表現(xiàn)相關(guān)?家庭條件、學(xué)校資源到底對(duì)學(xué)生能力產(chǎn)生多大影響?上課氛圍、老師態(tài)度與學(xué)生的學(xué)習(xí)效果有怎樣的關(guān)系?類(lèi)似的教育情境信息對(duì)學(xué)生能力到底有怎樣的影響,一起跟隨中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)的劉淇教授智慧教育課題組來(lái)一探究竟吧!

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  • 論文地址:https://doi.org/10.1145/3447548.3467264
  • 項(xiàng)目地址:github.com/bigdata-ustc/ECD
  • 研究組主頁(yè):base.ustc.edu.cn/

教育情境與認(rèn)知診斷

學(xué)生學(xué)習(xí)過(guò)程相關(guān)情境信息(如學(xué)習(xí)習(xí)慣,父母受教育程度,家庭條件等),被稱(chēng)為教育情境信息;在教育領(lǐng)域中,這些情境信息對(duì)理解教育過(guò)程以及解決教育問(wèn)題(如教學(xué)安排,教育公平等)都有很重要的意義。

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圖表 1:教育情境、學(xué)生能力與學(xué)生表現(xiàn)

在智慧教育中,認(rèn)知診斷是一項(xiàng)基礎(chǔ)而必要的任務(wù);它通過(guò)收集學(xué)生的信息(通常是答題等行為記錄)與試題信息(如試題文本),來(lái)推斷學(xué)生當(dāng)前的知識(shí)狀態(tài)。如圖,學(xué)生選擇了一些題目進(jìn)行練習(xí),得到了對(duì)應(yīng)的答題記錄,每道試題包含特定的知識(shí)點(diǎn);通過(guò)認(rèn)知診斷可以得到該學(xué)生在不同知識(shí)點(diǎn)上的掌握程度。例如學(xué)生答對(duì)了試題e_1,而e_1包含「Bacteria」這個(gè)知識(shí)點(diǎn),因此診斷得出該學(xué)生對(duì)于「Bacteria」知識(shí)點(diǎn)的掌握程度較高(例如 0.8 等),反映到診斷報(bào)告的雷達(dá)圖中藍(lán)線(xiàn)的靠近外側(cè)。認(rèn)知診斷的結(jié)果可以用作教育資源推薦、學(xué)生表現(xiàn)預(yù)測(cè)、學(xué)習(xí)小組分組等后續(xù)智慧教育應(yīng)用的支撐。

背景

情境信息或者說(shuō)上下文信息目前在信息檢索相關(guān)領(lǐng)域(如推薦系統(tǒng),web 搜索,廣告等)有著非常廣泛的應(yīng)用,它們反映著一個(gè)心理學(xué)的通識(shí):情境信息往往通過(guò)影響人的內(nèi)在特質(zhì)來(lái)影響人的外在表現(xiàn)。如推薦系統(tǒng)中,情境信息通過(guò)影響用戶(hù)的內(nèi)在偏好,從而引導(dǎo)用戶(hù)的消費(fèi)行為。而在教育領(lǐng)域,教育情境信息則影響著學(xué)生的知識(shí)狀態(tài),進(jìn)而反映在學(xué)生的練習(xí)作答結(jié)果中。

教育情境信息在傳統(tǒng)教育學(xué)中討論已久,它們主要延續(xù)著實(shí)證研究的思路(提出假設(shè) - 收集數(shù)據(jù) - 實(shí)驗(yàn)分析 - 得出結(jié)論),先獲取學(xué)生的得分或者能力作為衡量標(biāo)準(zhǔn),再使用主成分分析、線(xiàn)性回歸等方法對(duì)教育情境信息的作用進(jìn)行分析。其中學(xué)生得分可比要求學(xué)生所做練習(xí)相同,因此在大規(guī)模的情境信息分析中,往往采用基于傳統(tǒng)認(rèn)知診斷理論得到的學(xué)生能力作為衡量的方式。

認(rèn)知診斷研究可以追溯到教育心理學(xué)領(lǐng)域,代表性的工作有項(xiàng)目反映理論(Item Response Theory,IRT)。近年來(lái),隨著人工智能以及智慧教育的興起,作為智慧教育應(yīng)用的基礎(chǔ)任務(wù)之一,基于機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)的認(rèn)知診斷方法被廣泛研究,其中經(jīng)典的工作有將項(xiàng)目反映理論拓展的多維項(xiàng)目反映理論(Multidimensional Item Response Theory,MIRT),使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)認(rèn)知函數(shù)的神經(jīng)認(rèn)知診斷框架(Neural Cognitive Diagnosis,NeuralCD)。然而,目前認(rèn)知診斷的工作往往只關(guān)注于試題相關(guān)信息(如試題知識(shí)點(diǎn)矩陣、知識(shí)點(diǎn)的關(guān)系、試題文本等)的挖掘,對(duì)于學(xué)生學(xué)習(xí)過(guò)程相關(guān)的教育情境信息則關(guān)注很少。

此外,雖然使用認(rèn)知診斷結(jié)果一定程度上能解決教育情境信息分析中的可比性問(wèn)題,但傳統(tǒng)教育領(lǐng)域的研究方式依然存在誤差傳遞、影響難以量化等問(wèn)題。在這一背景下,該研究提出教育情境感知的認(rèn)知診斷框架,期望使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)以及端到端的訓(xùn)練框架,自適應(yīng)學(xué)習(xí)不同教育情境信息的量化影響,并結(jié)合現(xiàn)有認(rèn)知診斷工作的方法,增強(qiáng)診斷的結(jié)果。

教育情境感知的認(rèn)知診斷

1、問(wèn)題定義

設(shè)學(xué)習(xí)系統(tǒng)中有 N 個(gè)學(xué)生,T 個(gè)情境信息問(wèn)題以及 M 個(gè)練習(xí)。學(xué)生集合

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,情境問(wèn)題集合

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,練習(xí)問(wèn)題集合

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。學(xué)生的情境信息記錄表示為三元組

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集合R_q;答題記錄表示為

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的集合R_e,其中

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r_q與r_e分別是學(xué)生s對(duì)情境問(wèn)題q的回答與在練習(xí)e上的得分。

給定學(xué)生s的記錄

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,該研究的目標(biāo)是通過(guò)學(xué)生表現(xiàn)預(yù)測(cè)的過(guò)程,獲取學(xué)生s的知識(shí)點(diǎn)掌握程度。

2、情境感知的認(rèn)知診斷框架

幾乎所有傳統(tǒng)認(rèn)知診斷方法都包括學(xué)生參數(shù)、試題參數(shù)、學(xué)生與試題交互函數(shù)這三個(gè)部分,其合理性已被大量工作驗(yàn)證??傮w上,學(xué)生作答過(guò)程可以形式化為

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,其中

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分別代表學(xué)生知識(shí)狀態(tài)、練習(xí)相關(guān)參數(shù)(如難度,知識(shí)點(diǎn)),F(xiàn)為認(rèn)知函數(shù),r為學(xué)生表現(xiàn)。學(xué)生知識(shí)狀態(tài)則可以進(jìn)一步表示為:

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其中C為情境信息輸入,H為情境影響函數(shù),

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,

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分別代表情境影響的外顯特質(zhì)與歷史學(xué)習(xí)情況影響的學(xué)生內(nèi)在特質(zhì),G代表學(xué)生特質(zhì)對(duì)知識(shí)狀態(tài)的映射函數(shù)。

該研究提出一個(gè)兩階段的框架:教育情境建模階段與診斷強(qiáng)化階段。

  • 首先,在教育情境建模階段中,該研究提出使用一個(gè)分層注意力網(wǎng)絡(luò)建模情境輸入對(duì)學(xué)生知識(shí)狀態(tài)的外在影響表示 ,即建模情境影響函數(shù)H。具體網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)在下小節(jié)介紹。
  • 其次,在診斷強(qiáng)化階段,該研究通過(guò)將學(xué)生參數(shù)(學(xué)生知識(shí)狀態(tài))形式化為情境信息影響的外顯特質(zhì)與歷史學(xué)習(xí)情況影響的內(nèi)在特質(zhì)兩部分的調(diào)和(映射函數(shù)G)。
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其中,d_t為學(xué)生 id 映射的權(quán)重參數(shù),由網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)。這樣,情境信息表示能夠?qū)ΜF(xiàn)有的認(rèn)知診斷方法(認(rèn)知函數(shù)F)進(jìn)行拓展。該研究對(duì)認(rèn)知診斷領(lǐng)域經(jīng)典的 IRT、MIRT 以及 NeuralCD 方法進(jìn)行了拓展實(shí)現(xiàn)。

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圖表 3:ECD 模型框架

3、情境信息建模

教育情境信息主要包括以下特點(diǎn):內(nèi)容復(fù)雜性,個(gè)體差異性,內(nèi)在相關(guān)性。其中內(nèi)容復(fù)雜性指教育情境信息輸入包含豐富來(lái)源的內(nèi)容。個(gè)體差異性則是指同一情境信息對(duì)學(xué)生的影響也會(huì)因人而異。例如情境信息「接受輔導(dǎo)」對(duì)于學(xué)生的影響雖然總體上是積極的,但是對(duì)于勤奮的學(xué)生的影響往往要比貪玩的學(xué)生更明顯(因?yàn)樨澩娴膶W(xué)生很可能不會(huì)認(rèn)真學(xué)習(xí),從而無(wú)法充分利用這一積極條件)。內(nèi)在相關(guān)性則是指不同情境信息之間也可能存在相互影響。比如「家庭條件」也可能影響「接受輔導(dǎo)」的效果。

針對(duì)上述特性,該研究首先根據(jù)內(nèi)容將情境信息輸入分成不同的分組,分別建模其影響。其次,該研究使用注意力機(jī)制計(jì)算學(xué)生特性與情境信息之間的相性,從而自適應(yīng)學(xué)習(xí)不同情境信息對(duì)學(xué)生的影響權(quán)重。接著,該研究使用自注意力機(jī)制模塊來(lái)模擬不同輸入之間的相互影響情況。

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圖表 4:Embedding 層與 Context filtering 層

具體來(lái)說(shuō),情境建模網(wǎng)絡(luò)包含四層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu):嵌入(embedding)層、過(guò)濾(context filtering)層、交互(context interaction)層、聚合(context aggregation)層。該研究在嵌入層將每個(gè)情境信息輸入r_q映射為情境影響向量c^v與情境特性向量c^k,將學(xué)生 id 輸入t映射為個(gè)性向量x_t。在過(guò)濾層中,對(duì)于某一組情境信息的不同輸入,該研究將學(xué)生個(gè)性表示x_t作為注意力機(jī)制中的查詢(xún) query,將情境特性表示c^k與情境影響表示c^v分別作為注意力機(jī)制中的鍵 key 與值 value。通過(guò)計(jì)算學(xué)生個(gè)性表示x_t與情境特性表示c^k的余弦相似度作為學(xué)生與特定情境輸入的相性,進(jìn)而分配組內(nèi)不同情境輸入影響c^v,以及該組情境特性c^k的權(quán)重,這樣就能得到各組情境輸入的影響表示v與特性表示k。

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圖表 5:Context interaction 層與 Context aggregation 層

在交互層中,類(lèi)似的,該研究使用各組情境的影響表示v與特性k表示分別作為自注意力機(jī)制中的值 value 與鍵 key,從而得到交互后的各組情境輸入的影響表示v'與特性表示k'。最后,在聚合層中,該研究依然使用個(gè)性表示x_t作為注意力機(jī)制中的查詢(xún) query,將各組情境輸入的影響表示v'與特性表示k'分別作為自注意力機(jī)制中的值 value 與鍵 key,從而聚合各組情境輸入,得到情境輸入對(duì)學(xué)生的最終的影響表示

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。

實(shí)驗(yàn)

實(shí)驗(yàn)使用的數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)際學(xué)生評(píng)估項(xiàng)目(Programme for International Student Assessment,PISA)2015 年的公開(kāi)數(shù)據(jù)集(以下簡(jiǎn)稱(chēng) PISA2015),包含來(lái)自 79 個(gè)國(guó)家與地區(qū)的學(xué)生的問(wèn)卷數(shù)據(jù)與答題數(shù)據(jù)。PISA 項(xiàng)目是由世界經(jīng)合組織(OECD)組織的國(guó)際學(xué)生評(píng)估項(xiàng)目,包含專(zhuān)家設(shè)計(jì)的與教育情境信息相關(guān)的學(xué)生問(wèn)卷數(shù)據(jù)與學(xué)生在數(shù)學(xué)、科學(xué)、閱讀等學(xué)科的測(cè)試作答數(shù)據(jù),PISA 2015 的主要測(cè)試科目是科學(xué),因此實(shí)驗(yàn)中使用學(xué)生在科學(xué)測(cè)試中的作答數(shù)據(jù)。該研究根據(jù)區(qū)域,將 PISA2015 的科學(xué)作答數(shù)據(jù)中抽取了三個(gè)數(shù)據(jù)集,分別是 Asia、Europe 與 America,具體的數(shù)據(jù)預(yù)處理可以參考論文內(nèi)容,下表是數(shù)據(jù)集統(tǒng)計(jì)情況。

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表格 1:數(shù)據(jù)集統(tǒng)計(jì)

1. 學(xué)生表現(xiàn)預(yù)測(cè)

學(xué)生真實(shí)的知識(shí)點(diǎn)熟練度標(biāo)簽是無(wú)法獲取的,因此該研究采用間接衡量診斷結(jié)果準(zhǔn)確性的方法,即使用學(xué)生的診斷結(jié)果來(lái)預(yù)測(cè)學(xué)生的在非訓(xùn)練數(shù)據(jù)中試題的得分,這也是傳統(tǒng)認(rèn)知診斷模型的常規(guī)做法。該研究實(shí)驗(yàn)的 baseline 包括兩類(lèi),一類(lèi)是沒(méi)有情境信息強(qiáng)化的傳統(tǒng)認(rèn)知針對(duì)模型(如 NeuralCD,IRT 以及 MIRT),一類(lèi)是基于該研究的二階段框架,使用傳統(tǒng)的上下文建模網(wǎng)絡(luò)(如 Deep FM 與 NeuralFM 網(wǎng)絡(luò))對(duì)情境信息影響進(jìn)行建模的模型。實(shí)驗(yàn)的結(jié)果如下表,該研究的 ECD-NeuralCD、ECD-IRT、ECD-MIRT 模型在不同區(qū)域的數(shù)據(jù)集中相較兩類(lèi) baseline 取得了較大的提升。此外,隨機(jī)模型(random)在不同數(shù)據(jù)集上 AUC 都在 0.5 左右,驗(yàn)證了數(shù)據(jù)集的樣本分布情況是合理的。

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表格 2:學(xué)生表現(xiàn)預(yù)測(cè)

2. 消融實(shí)驗(yàn)

為了證明情境建模網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的合理性,該研究通過(guò)使用求和層代替情境建模網(wǎng)絡(luò)中的各個(gè)網(wǎng)絡(luò)層進(jìn)行了消融實(shí)驗(yàn),結(jié)果如下表。任何一層網(wǎng)絡(luò)的取代都會(huì)降低最終的實(shí)驗(yàn)效果,并且聚合層的影響最為明顯。

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表格 3:消融實(shí)驗(yàn)

3. 參數(shù)解釋性實(shí)驗(yàn)

為了進(jìn)一步說(shuō)明模型的可解釋性,該研究還做了以下參數(shù)解釋性實(shí)驗(yàn):個(gè)性向量的可視化實(shí)驗(yàn),過(guò)濾層的注意力模塊可視化實(shí)驗(yàn),情境信息影響的外顯特質(zhì)的權(quán)重的統(tǒng)計(jì)實(shí)驗(yàn)。

1)個(gè)性向量的可視化實(shí)驗(yàn)

該研究首先將學(xué)生個(gè)性向量使用 t-SNE 進(jìn)行降維,并可視化為散點(diǎn);接著對(duì)于每個(gè)散點(diǎn),根據(jù)該學(xué)生在練習(xí)上的平均得分率(0~1)進(jìn)行染色,可視化如圖??梢钥吹剑瑢W(xué)習(xí)的個(gè)性向量的分布與學(xué)生的平均得分率之間是存在相關(guān)性的,這也與研究者的直覺(jué)一致。

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圖表 6:學(xué)生個(gè)性向量可視化分析

2)過(guò)濾層注意力模塊可視化

該研究選取了部分學(xué)生的情境輸入的注意力權(quán)重進(jìn)行可視化,其中 NO.0~4 的學(xué)生是平均得分率低的學(xué)生,NO.5~9 的學(xué)生有較高的得分率。研究者將其對(duì)應(yīng)的情境輸入編碼(同一情境信息,編碼越大的輸入代表它對(duì)于學(xué)生的知識(shí)狀態(tài)影響越積極)也可視化在圖中。從 “Books” 信息的橫向?qū)Ρ?,可以看到低得分率的學(xué)生關(guān)注于較為消極的輸入,而高得分率的學(xué)生則關(guān)注較為積極的輸入;從 4、8、9 號(hào)學(xué)生的縱向?qū)Ρ?,也可以得到?lèi)似的結(jié)論。這說(shuō)明注意力模塊的確模擬了情境信息與學(xué)生個(gè)性之間的相性。

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圖表 7:注意力可視化

3)情境影響的權(quán)重

該研究統(tǒng)計(jì)了不同 ECD 模型實(shí)現(xiàn)中,以及 ECD-MIRT 中部分地區(qū)的各個(gè)學(xué)生參數(shù)的分布情況,結(jié)果絕大多數(shù)d_t都在 0.5 左右(0.4~0.6),說(shuō)明情境信息影響的外顯特質(zhì)與學(xué)生歷史學(xué)習(xí)情況的內(nèi)在特質(zhì)對(duì)學(xué)生最終的知識(shí)狀態(tài)都有重要的影響。

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圖表 8:情境權(quán)重分析

4. 地區(qū)對(duì)比實(shí)驗(yàn)

最后,該研究也基于聚合(context aggregation)層中不同內(nèi)容的情境影響的注意力權(quán)重,統(tǒng)計(jì)了各個(gè)學(xué)生 top-3 中要的情境信息,并分地區(qū)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下表。其中有一些有意思的發(fā)現(xiàn),教育資源相關(guān)情境信息在所有區(qū)域都很重要,例如家庭條件(Home ESCS)以及信息通信技術(shù)(ICT)相關(guān)的情境(PS:United States 區(qū)域缺少該部分的情境信息)。中韓地區(qū)會(huì)關(guān)注父母的受教育程度,研究者推測(cè)這可能與中韓相似的高考制度與氛圍有關(guān)。而歐美地區(qū)對(duì)于在校學(xué)習(xí)相關(guān)的“School learning“與”Teacher Attitude“會(huì)比較關(guān)注,而亞洲地區(qū)對(duì)它們則不那么關(guān)注,研究者推測(cè)這可能與教學(xué)模式與教學(xué)目標(biāo)之間的差異有關(guān)。

中科大神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和端到端訓(xùn)練框架,探究教育情境對(duì)學(xué)生能力的影響

表格 4:不同地區(qū)關(guān)注的情境信息

隨著智慧教育的興起,認(rèn)知診斷理論受到廣泛的研究與發(fā)展。認(rèn)知診斷結(jié)果能夠?yàn)榻逃榫承畔⒎治鎏峁╈`活的衡量指標(biāo),然而傳統(tǒng)教育學(xué)實(shí)證研究的思路由于難以量化、誤差傳遞的缺點(diǎn),不適應(yīng)當(dāng)前的多學(xué)科、大數(shù)據(jù)量的場(chǎng)景。基于端到端的網(wǎng)絡(luò)框架,用教育情境信息輔助認(rèn)知診斷,進(jìn)而分析教育情境信息作用是一個(gè)值得探索的方向。

責(zé)任編輯:張燕妮 來(lái)源: 機(jī)器之心Pro
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