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        基于關(guān)聯(lián)規(guī)則的學(xué)生成績(jī)分析

        2017-10-21 17:16:46楊春光
        電腦知識(shí)與技術(shù) 2017年20期
        關(guān)鍵詞:成績(jī)分析關(guān)聯(lián)規(guī)則

        楊春光

        摘要:在當(dāng)今社會(huì)中,“大數(shù)據(jù)”這個(gè)名詞的出現(xiàn),越來(lái)越影響著我們的生活,在教育領(lǐng)域中“大數(shù)據(jù)”的應(yīng)用更是逐漸被重視,該文正是將“大數(shù)據(jù)”的處理融入教育中,通過功能需求、技術(shù)需求及數(shù)據(jù)需求進(jìn)行深入分析和整合,然后再根據(jù)規(guī)則權(quán)重的不同分為消極類型和積極類型,與此同時(shí)按照分類規(guī)則設(shè)計(jì)公式分配不同的最小置信度和最小支持度,對(duì)其中的關(guān)聯(lián)規(guī)則進(jìn)行設(shè)計(jì)及分析,避免因?yàn)閿?shù)據(jù)不充足而造成不平衡等問題。

        關(guān)鍵詞:關(guān)聯(lián)規(guī)則;學(xué)業(yè)預(yù)警;成績(jī)分析;成績(jī)預(yù)測(cè)

        1概述

        大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái)標(biāo)志著社會(huì)的發(fā)展來(lái)到了新的階段,各行各業(yè)在不同的領(lǐng)域當(dāng)中都在積極的適應(yīng)并改變以往的傳統(tǒng)模式,對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理、分析用以尋求各自的發(fā)展。在教育領(lǐng)域也不例外。教育領(lǐng)域的數(shù)據(jù)收集主要包括學(xué)生學(xué)習(xí)成績(jī)、日常表現(xiàn)、對(duì)任課教師的評(píng)價(jià)以及對(duì)相關(guān)課程的評(píng)價(jià)等。通過作用度、支持度、可信度、期望可信度等來(lái)表達(dá)其屬性。

        2需求分析

        2.1功能需求

        本研究實(shí)現(xiàn)的功能有以下幾點(diǎn):

        (1)成績(jī)預(yù)測(cè)

        通過對(duì)大一新生的相關(guān)數(shù)據(jù)收集,在分析和預(yù)測(cè)過程中一旦發(fā)現(xiàn),有考試不通過的可能性,就會(huì)提前對(duì)相應(yīng)的同學(xué)進(jìn)行通知,提醒其要在最后復(fù)習(xí)階段要更加努力學(xué)習(xí),以免在期末考試中無(wú)法通過。

        (2)提前預(yù)警

        在國(guó)內(nèi)的各大高校當(dāng)中,都會(huì)有考試不及格的同學(xué),這些同學(xué)面臨課程重修。在重修的過程當(dāng)中,不僅加大了任課教師的教學(xué)負(fù)擔(dān),同時(shí)學(xué)生也會(huì)造成一些經(jīng)濟(jì)上沒必要的損失。通過本文的數(shù)據(jù)收集、分析利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)和關(guān)聯(lián)規(guī)則技術(shù)幫助同學(xué)們提前準(zhǔn)確定位到有可能出現(xiàn)重修的同學(xué),讓該類同學(xué)提早做好復(fù)習(xí)和學(xué)習(xí)準(zhǔn)備,讓任課教師也著重提前關(guān)注和警示此類學(xué)生,做到預(yù)測(cè)、提醒以及幫助。

        (3)學(xué)生成績(jī)分析

        教育教學(xué)過程中,最重要最廣泛被看中的就是考試分?jǐn)?shù),分?jǐn)?shù)可以反映出學(xué)生學(xué)習(xí)努力的多少,教師授課的水平等。因此對(duì)于學(xué)生成績(jī)的數(shù)據(jù)收集和整理分析更加尤為重要。以往并不是沒有對(duì)學(xué)生成績(jī)進(jìn)行分析,只是以往的數(shù)據(jù)分析過于簡(jiǎn)單,直接,僅僅包括成績(jī)的增長(zhǎng)、下降和排名等,無(wú)法滿足目前的教學(xué)需要。

        2.2數(shù)據(jù)需求

        數(shù)據(jù)來(lái)自于不同的來(lái)源,當(dāng)談?wù)摬煌愋偷臄?shù)據(jù),考慮每個(gè)變量的測(cè)量水平。

        (1)區(qū)間變量的均值是有意義的,如平均成績(jī)。

        (2)分類:由一組水平的變量,如性別、成績(jī)劃分。

        2.3技術(shù)需求

        通過使用預(yù)測(cè)建模技術(shù),我們就可以驗(yàn)證并肯定輸入變量在進(jìn)行預(yù)測(cè)結(jié)果變量是正確、有效并且是可用的。如果高校管理機(jī)構(gòu)想嘗試預(yù)測(cè)學(xué)生是否可以通過新學(xué)年期末考試,那么其可以通過確定學(xué)生的往年期末成績(jī)和平時(shí)課堂成績(jī)來(lái)進(jìn)行評(píng)估和測(cè)定,這樣有利于預(yù)測(cè)期末成績(jī)的通過情況。輸入變量和結(jié)果變量的區(qū)分,可用設(shè)定角色的方法為數(shù)據(jù)集進(jìn)行確定。設(shè)定的模型角色的性子包括姓名,性別,地址,及其他所需要素的情況。若使用時(shí)出現(xiàn)多余要素的情況,便可排除多余要素,需要使用設(shè)定的角色模型確定可用變量的作用。識(shí)別結(jié)果變量可使用目標(biāo)模型識(shí)別,輸入變量可用輸入模式識(shí)別。

        3使用關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘有重修風(fēng)險(xiǎn)的學(xué)生

        3.1設(shè)計(jì)目標(biāo)

        為薄弱學(xué)生選擇重修風(fēng)險(xiǎn)較大的課程,從我們的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),得分方法是更合適的,不是給每個(gè)學(xué)生分配一個(gè)明確的類,評(píng)分模型分配一個(gè)概率估計(jì)每個(gè)學(xué)生表達(dá)的可能性并做出預(yù)警。

        3.2關(guān)聯(lián)規(guī)則設(shè)計(jì)

        (1)關(guān)系表

        關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘的數(shù)據(jù),需要每個(gè)數(shù)值屬性離散化后間隔關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘。離散化后,可以將每個(gè)數(shù)據(jù)集作為一組對(duì)和一個(gè)類標(biāo)簽。每一個(gè)數(shù)據(jù)成為一個(gè)事務(wù),現(xiàn)有的關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘算法可以應(yīng)用于數(shù)據(jù)集。對(duì)于得分,我們有一個(gè)固定的兩類屬性。

        (2)使用關(guān)聯(lián)規(guī)則用于學(xué)生得分

        由于每個(gè)規(guī)則有附加的支持度和置信度,因此容易設(shè)計(jì)一個(gè)模式用于得分?jǐn)?shù)據(jù)。當(dāng)出現(xiàn)無(wú)數(shù)據(jù)的情況下,則不適合利用關(guān)聯(lián)規(guī)則做設(shè)計(jì)。分配高分的前提要求是,有眾多符合置信度規(guī)則的積極類數(shù)據(jù)。相反,消極類則分配低分。因此,通過加權(quán)平均的方式我們得到以下公式(如圖1,分?jǐn)?shù)s值在0與1之間)。

        POS積極類項(xiàng)集,NEG消極類項(xiàng)集,con:原始的積極類規(guī)則置信度。w積極類規(guī)則i的權(quán)重,w消極類規(guī)則j的權(quán)重,con消極類規(guī)則i轉(zhuǎn)換為積極類規(guī)則的置信度。

        3.3關(guān)聯(lián)規(guī)則分析

        從記錄中隨機(jī)選擇50條左右,選擇的屬性有性別、高中成績(jī)、作業(yè)完成率、出勤率、課程類別、職務(wù)、課外活動(dòng)、期末成績(jī)共八類。

        (1)離散化數(shù)據(jù)

        A.性別屬性離散化:A1(男)、A2(女)

        B.高中成績(jī)數(shù)據(jù)離散:B1(優(yōu)異)、B2(良好)、B3(普通)

        C.作業(yè)完成率離散化:c1(較好)、C2(一般)、C3(較差)

        D.出勤率離散化:D1(較好)、D2(一般)、D3(較差)

        E.課程類別離散化:E1(專業(yè)課)、E2(公共基礎(chǔ)課)、E3(選修課)

        F.職務(wù)離散化:F1(學(xué)生會(huì)及社團(tuán))、F2(班級(jí)干部)、F3(學(xué)生)

        G.課外活動(dòng):G1(網(wǎng)絡(luò)游戲)、G2(網(wǎng)絡(luò)聊天、電影、購(gòu)物等休閑)、G3(戶外活動(dòng))

        H.期末成績(jī):重修風(fēng)險(xiǎn)的學(xué)生分?jǐn)?shù)點(diǎn)為45分,因此分為兩類H1(≥45)、H2(<45)

        為使得數(shù)據(jù)挖掘獲得有益的信息,設(shè)定的最小支持度為14%,最小置信度為80%,根據(jù)上述計(jì)算,最小頻繁計(jì)數(shù)為7,獲得的頻繁項(xiàng)集如表2所示。

        找出大于最小支持度的頻繁項(xiàng)集計(jì)算該頻繁項(xiàng)集的最小置信度,公式如下:

        如果該值大于設(shè)置的最小置信度,則視為強(qiáng)關(guān)聯(lián)規(guī)則。以期末成績(jī)?yōu)槟繕?biāo)屬性,得到的關(guān)聯(lián)規(guī)則為:

        C3AD3AE1AGl=>H2.colffidence=7/7=100%

        C3AD2AE1AG2=>H2.confidence=6/7=85.7%

        C3ADlAE2AGl=>H2.confidence=5/7=71.4%

        滿足條件的前兩條規(guī)則為:

        (1)規(guī)則1:作業(yè)完成率C3(較差)、出勤率D3(較差)、課程類別E1(專業(yè)課)、課外活動(dòng)G1(網(wǎng)絡(luò)游戲),這些學(xué)生的期末成績(jī)H2(低于45分)。通過數(shù)據(jù)分析得出以下結(jié)論,重修風(fēng)險(xiǎn)較大的學(xué)生有著以下共同特點(diǎn),出勤率較低、完成作業(yè)情況不好、同時(shí)酷愛網(wǎng)絡(luò)游戲,將大量時(shí)間和精力都放在玩上面,沒有努力學(xué)習(xí),因此影響到考試成績(jī),存在重大的重修風(fēng)險(xiǎn),通過數(shù)據(jù)分析量化出來(lái)。

        (21規(guī)則2:作業(yè)完成率c3(較差)、出勤率D2(一般)、課程類別E1(專業(yè)課)、課外活動(dòng)G2(網(wǎng)絡(luò)休閑類),這些學(xué)生的期末成績(jī)H2(低于45分)。除了規(guī)則1中已經(jīng)分析過的原因之外,發(fā)現(xiàn)出勤率提高一些對(duì)整體成績(jī)幫助并不大,沒有一個(gè)好的出勤率必然無(wú)法保證作業(yè)的完成率,也必然會(huì)由于專業(yè)課的難度而無(wú)法深入的理解內(nèi)容,因此課程重修的風(fēng)險(xiǎn)較大。

        4結(jié)論

        此次研究通過篩選出一些有重修風(fēng)險(xiǎn)的學(xué)生,通過使用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,不僅可以提前對(duì)此類學(xué)生進(jìn)行警示和幫助,也同時(shí)為廣大教師減輕了后期的教學(xué)負(fù)擔(dān),針對(duì)于此類學(xué)生可以提早做出相應(yīng)的準(zhǔn)備和給予幫助,對(duì)于學(xué)校的教育教學(xué)提供了有力支持。endprint

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