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        產(chǎn)教融合下大數(shù)據(jù)系列課程的內(nèi)容設(shè)計與教學模式探索

        2024-01-10 23:00:52王國卿吳慧欣韓珂
        電腦知識與技術(shù) 2023年18期
        關(guān)鍵詞:基礎(chǔ)案例專業(yè)

        王國卿,吳慧欣,韓珂

        (華北水利水電大學信息工程學院,河南鄭州 450046)

        0 引言

        隨著云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的普及,中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展迅速,廣泛運用在金融、農(nóng)業(yè)、水利、教育、管理、醫(yī)療等各個領(lǐng)域,大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成了人才需求的急劇上升。

        高等院校承擔著大數(shù)據(jù)人才培養(yǎng)的重任,因此,各高等院校非常重視大數(shù)據(jù)課程的開設(shè),大數(shù)據(jù)課程已經(jīng)成為信息相關(guān)專業(yè)的重要核心課程[1]。大數(shù)據(jù)系列課程以計算機業(yè)界需求與發(fā)展態(tài)勢映射為教學內(nèi)容,以數(shù)學、統(tǒng)計學原理為基礎(chǔ),以Java等編程語言為工具,以企業(yè)實際案例為導(dǎo)向,旨在讓學生了解和掌握大數(shù)據(jù)及其相關(guān)技術(shù)的基本概念、關(guān)鍵技術(shù)和典型應(yīng)用,提升其對大數(shù)據(jù)行業(yè)的總體認知能力和分析復(fù)雜工程問題的綜合能力。

        通過中國信息通訊研究院的大數(shù)據(jù)白皮書(2020年)了解到,我國目前大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的企業(yè)超3000余家。大數(shù)據(jù)企業(yè)主要分布在北京、廣東、上海、浙江等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)[2]。

        但是,在產(chǎn)教融合中,存在企業(yè)和高校目標不一致、學生基礎(chǔ)參差不齊、課程內(nèi)容涉及面廣、雙方一線教師合作交流少等問題,本文旨在分析這些問題的關(guān)鍵,探求通過設(shè)計合理的課程內(nèi)容、改革傳統(tǒng)教學模式,將教育鏈、人才鏈和產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈有機銜接。為企事業(yè)單位、高??蒲性核斔蛯W以致用、具有探索精神和創(chuàng)新意識的復(fù)合型人才。

        1 問題分析

        華北水利水電大學信息工程學院秉承學校辦學理念,于2020年獲批成立示范性軟件學院,設(shè)立了計算機科學技術(shù)、軟件工程與人工智能三個專業(yè),面向三個專業(yè)開設(shè)大數(shù)據(jù)系列選修課程,旨在拓寬學生專業(yè)范圍,深化學生的專業(yè)知識應(yīng)用,探索大數(shù)據(jù)專業(yè)的課程體系建設(shè)。當前在以鯤鵬應(yīng)用技術(shù)與實踐課程為產(chǎn)教融合契合點的背景下,我院設(shè)置大數(shù)據(jù)系列課程主要存在的問題如下:

        1.1 企業(yè)提供的大數(shù)據(jù)課程內(nèi)容與學院培養(yǎng)方案及學情融合的問題

        首先,企業(yè)與高校培養(yǎng)目標不協(xié)調(diào)的問題。

        企業(yè)運維成本比較高,安排入校的教師在時間上沒有高校專職教師時間寬裕,因此,往往課程安排緊湊,一般集中在一至三周完成授課[3]。學生缺少消化吸收知識的緩沖時間,一個環(huán)節(jié)沒有跟上,后續(xù)就難以繼續(xù)保持學習的熱情。例如大數(shù)據(jù)環(huán)境搭建復(fù)雜,配置煩瑣,而這又是學習大數(shù)據(jù)的必要實驗平臺。大數(shù)據(jù)環(huán)境搭建失敗,將導(dǎo)致實驗無法進行,應(yīng)用課程變成理論課程,學生學習興趣下降、疲憊倦怠。無法領(lǐng)會課程精髓,最終與高校期望學生達到的目標相違背。

        其次,企業(yè)提供的大數(shù)據(jù)課程面向?qū)W院的三個專業(yè)培養(yǎng)方案不一致,在OBE 產(chǎn)出導(dǎo)向下,大數(shù)據(jù)系列課程與畢業(yè)指標的映射關(guān)系問題。

        遵循OBE理念,反向設(shè)計,正向?qū)嵤齻€專業(yè)細化的畢業(yè)要求和畢業(yè)指標點也略有差別。從而導(dǎo)致各專業(yè)課程設(shè)置有所區(qū)分,學生對鯤鵬應(yīng)用技術(shù)與實踐課程的基礎(chǔ)知識儲備不一致。例如計算機科學技術(shù)和人工智能專業(yè)沒有先修Java 和Linux 相關(guān)課程,而軟件工程專業(yè)學生已經(jīng)系統(tǒng)學過Java和Linux操作系統(tǒng);人工智能專業(yè)學生系統(tǒng)學過Python和機器學習等。學生沒有系統(tǒng)學習過數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)可視化、Scala、R語言等相關(guān)課程。還有些學生雖然修過這些基礎(chǔ)課程,但是知識掌握不扎實。

        1.2 企業(yè)與學院教師相互交流不夠深入的問題

        大數(shù)據(jù)是一門綜合交叉性學科,要求學生具備較強的數(shù)學(高等數(shù)學、線性代數(shù)、離散數(shù)學、數(shù)學建模等)、統(tǒng)計學(概率論與數(shù)理統(tǒng)計、多元統(tǒng)計分析等)基礎(chǔ),扎實的計算機編程(高級編程語言、算法、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、程序設(shè)計、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)挖掘等)能力,同時還應(yīng)具備各相關(guān)領(lǐng)域知識[1]。這就要求學院提供既有扎實的理論儲備、又擁有豐富的實踐經(jīng)驗的雙師型教師,才能解答學生在理論學習和不同軟硬件條件下遇到的各種問題。

        但是,學院缺乏雙師型教師。企業(yè)教師具有一線開發(fā)經(jīng)驗,但對學生接受能力和動手能力等情況不夠了解、對學生的課程體系及培養(yǎng)目標也沒有宏觀認識。目前的校企合作模式往往以課程為單位,在高校和企業(yè)之間以課程為單位劃清界限,高校教師與企業(yè)教師交流不夠深入,相互的優(yōu)勢難以在學生個體上體現(xiàn)。

        2 課程內(nèi)容設(shè)計

        依據(jù)現(xiàn)有的培養(yǎng)方案,在鯤鵬應(yīng)用技術(shù)與實踐課程開設(shè)之前,開設(shè)32課時的《大數(shù)據(jù)技術(shù)基礎(chǔ)》課程,該課程內(nèi)容的選擇可以解決上述學生學習基礎(chǔ)不一致的問題,對后續(xù)大數(shù)據(jù)課程能否順利進行起著至關(guān)重要的作用。在鯤鵬應(yīng)用技術(shù)與實踐課程開設(shè)之后,開設(shè)了結(jié)合學校特色的水利大數(shù)據(jù)分析課程,深化校企合作,加強知識技能的應(yīng)用。本節(jié)就這三門課程內(nèi)容的選擇提出如下建議,探求解決上述問題的方案。

        2.1 數(shù)學理論基礎(chǔ)

        在大數(shù)據(jù)的研究和應(yīng)用中,數(shù)學是其堅實的理論基礎(chǔ),在數(shù)據(jù)預(yù)處理、數(shù)據(jù)分析與建模、模型評價預(yù)優(yōu)化等過程中,數(shù)學方法扮演著至關(guān)重要的角色[4]。該部分包含如下內(nèi)容:微積分基礎(chǔ)、線性代數(shù)基礎(chǔ)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ)、數(shù)值計算基礎(chǔ)、多元統(tǒng)計分析和運籌學等。

        這些數(shù)學基礎(chǔ)的大部分內(nèi)容學生已經(jīng)在低年級學習過,如微積分、線性代數(shù)、概率論和數(shù)理統(tǒng)計等,但是這些課程往往是由數(shù)學科學學院開設(shè),更注重數(shù)學理論的嚴謹性,從理論的層面來研究大數(shù)據(jù)相關(guān)的基礎(chǔ)和技術(shù)。因此,在大數(shù)據(jù)技術(shù)基礎(chǔ)課程中應(yīng)當注重理論與應(yīng)用的聯(lián)系。

        在微觀方面將理論知識點用Python 或R 語言實現(xiàn)出來,例如用計算機計算函數(shù)的導(dǎo)數(shù)、積分和拐點,求解線性方程組等;

        從宏觀上串聯(lián)這些理論知識點與大數(shù)據(jù)技術(shù)之間的關(guān)系。例如極限論是微積分的基礎(chǔ),微積分是概率論的基礎(chǔ),微積分和概率論又應(yīng)用到機器學習中的優(yōu)化算法;用矩陣表示大數(shù)據(jù)中數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)之間的關(guān)系,矩陣的運算用于分析大數(shù)據(jù)中對象的特征;統(tǒng)計工作本身就是對數(shù)據(jù)進行搜集、整理、分析和解釋,統(tǒng)計方法是大數(shù)據(jù)常用到的算法如樸素貝葉斯、Apriori關(guān)聯(lián)規(guī)則等的基礎(chǔ)等。

        2.2 計算機基礎(chǔ)

        大數(shù)據(jù)技術(shù)之所以受到熱捧,主要在于以Hadoop和Spark為代表的分布式框架解決了以較低的成本實現(xiàn)海量數(shù)據(jù)的存儲和計算的問題[1]??紤]到Linux 系統(tǒng)的便捷性和穩(wěn)定性,Hadoop 集群一般搭建在Linux系統(tǒng)上,并且使用虛擬機軟件,構(gòu)建多臺機器的虛擬環(huán)境,由于Hadoop 由Java 開發(fā),其關(guān)鍵的分布式計算框架MapReduce均由Java語言編寫。據(jù)此,學生需要先修Linux操作系統(tǒng)和Java編程語言。

        Spark 作為大數(shù)據(jù)計算平臺的后起之秀,在2014年打破了Hadoop 保持的基準排序記錄,使用約十分之一的計算資源,獲得了比Hadoop 快約3 倍的速度。Spark 的主要編程語言是Scala,也支持Java、Python 和R 作為編程語言。其生態(tài)系統(tǒng)中的Spark SQL 組件,使得開發(fā)人員可以使用SQL 命令進行查詢及更復(fù)雜的數(shù)據(jù)分析。因此,學生需要先修Scala 語言和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)相關(guān)課程。

        此外,還有其他方面的基礎(chǔ),如數(shù)據(jù)預(yù)處理方面:獲取網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的Python 爬蟲技術(shù)和建立數(shù)據(jù)倉庫的Kettle工具等。

        2.3 核心技術(shù)

        大數(shù)據(jù)的核心技術(shù)主要包括存儲、處理、分析,在本科高年級開設(shè)的鯤鵬應(yīng)用技術(shù)與實踐課程中,注重技術(shù)與應(yīng)用的交叉結(jié)合,增強學生學習興趣和動手能力,將理論與實驗穿插進行,相互鞏固。以Hadoop 和Spark 生態(tài)系統(tǒng)為核心,選取以下知識點作為教學內(nèi)容:鯤鵬云與Hadoop 集群搭建,HDFS 分布式文件系統(tǒng),MapReduce 分布式計算框架,Zookeeper 分布式協(xié)調(diào)服務(wù),HBase分布式數(shù)據(jù)庫,Hive數(shù)據(jù)倉庫;Spark集群部署,Spark Core 處理引擎,Spark SQL 數(shù)據(jù)管理與查詢,Spark Streaming實時流數(shù)據(jù)處理等。

        在相應(yīng)知識點理論講解結(jié)束之后,及時安排如下實驗(如表1所示),鞏固學習內(nèi)容,鍛煉學生實際操作能力:

        2.4 應(yīng)用案例

        大數(shù)據(jù)技術(shù)是一個完整的體系或生態(tài),高校開設(shè)的各門大數(shù)據(jù)課程的實驗教學往往是松散的、各自為政,缺少從技術(shù)體系角度設(shè)置的綜合性實驗[5]。大數(shù)據(jù)綜合實訓(xùn)案例建設(shè)涉及知識面廣,數(shù)據(jù)獲取困難等問題,目前存在數(shù)據(jù)分析處理算法(如機器學習、數(shù)據(jù)挖掘、統(tǒng)計分析、模糊集理論、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等)與傳統(tǒng)理解的大數(shù)據(jù)框架Hadoop 和Spark 分離的情形,不能很好地將算法與大數(shù)據(jù)平臺的優(yōu)勢有機融合。應(yīng)用案例的開發(fā)應(yīng)當結(jié)合高校和企業(yè)優(yōu)勢,將算法理論有機融入結(jié)合新需求如智慧水利等場景,形成完整的綜合案例,貫穿大數(shù)據(jù)知識點,鍛煉學生知識的綜合運用能力和解決復(fù)雜工程問題的能力。

        3 教學模式探索

        目前已有許多高校建立了大數(shù)據(jù)專業(yè),但是本學院擬在已有的3個專業(yè)的基礎(chǔ)上拓展大數(shù)據(jù)方向,即將大數(shù)據(jù)融入已有專業(yè)中,這與建設(shè)完整的大數(shù)據(jù)專業(yè)有較大區(qū)別。因此需要探求合適的教學模式,才能讓學生在有限的課時內(nèi),達到教學目標,獲得相應(yīng)的能力。

        3.1 線上線下混合式

        大數(shù)據(jù)技術(shù)基礎(chǔ)課程的開設(shè),不只是單純地按專業(yè)給學生分班,而是設(shè)計一套基礎(chǔ)知識和技能的問卷調(diào)查。該套問卷針對上文闡述的數(shù)學理論基礎(chǔ)和計算機基礎(chǔ)進行調(diào)查,使用線上教學平臺統(tǒng)計功能,按學生知識短板分類,分出2~4 類學生,有針對性地制定授課內(nèi)容。

        該課程主要講授的基礎(chǔ)性知識,已經(jīng)有很多優(yōu)質(zhì)的線上資源,教師篩選出合適的無版權(quán)糾紛的教學視頻放置在一個教學平臺上,并配套相應(yīng)的練習題。學生可以自主調(diào)整播放速度及播放次數(shù),完成習題鞏固和檢驗所學知識,過關(guān)斬將,環(huán)環(huán)相扣,增加了學習的趣味性。學生把握了學習的主動性,真正實現(xiàn)“以學生為中心”的教學方式。

        該課程關(guān)于基礎(chǔ)理論知識與大數(shù)據(jù)技術(shù)銜接的內(nèi)容,需要教師線下講解,翻轉(zhuǎn)課堂,課題研討的形式完成。

        如此線上線下結(jié)合,既減少了課時,鍛煉了學生的自學能力,豐富了課程內(nèi)容,又增強了師生互動,教師減少了知識的重復(fù)傳輸,有更多時間和精力投入課程建設(shè)和新知識新方法的研究之中。

        3.2 校企合作

        課程建設(shè)采用校企合作的方式,雙方自頂向下增強溝通交流。從校領(lǐng)導(dǎo)到一線教師,從學生學習基礎(chǔ)調(diào)查、課程內(nèi)容的制定、教學模式的選擇到學生的考核評價方式,雙方都進行深入溝通交流。交流方式采取會議、備課及聽課等多種形式,深度融合。

        例如鯤鵬應(yīng)用技術(shù)與實踐課程,將企業(yè)真實案例引入課堂。以一個大型應(yīng)用案例為主線,從案例概述開始,分析案例多種可能的解決方案,選取大數(shù)據(jù)技術(shù)解決的必要性;然后搭建大數(shù)據(jù)實驗環(huán)境、安裝相關(guān)工具和數(shù)據(jù)庫等;講解案例涉及的關(guān)鍵理論知識及相應(yīng)的大數(shù)據(jù)算法的實現(xiàn);最后講解與實踐數(shù)據(jù)可視化的多種方法及選取適合本案例的可視化方法。

        全程企業(yè)教師、高校教師和學生三者一起參與線下課堂,企業(yè)教師主講,高校教師輔導(dǎo)補充,學生動手操作。高校教師學習和累計一線案例教學經(jīng)驗,企業(yè)教師了解學情和深入理解教學目標,學生在兩類各有所長的教師引領(lǐng)下,扎實地學會大數(shù)據(jù)技術(shù)的整個應(yīng)用過程,達到相應(yīng)能力。

        在水利大數(shù)據(jù)分析課程中,高校教師提供水利大數(shù)據(jù)及需求分析,企業(yè)教師研究使用大數(shù)據(jù)技術(shù)的解決方案,共同備課,探討并實現(xiàn)水利大數(shù)據(jù)方面的真實案例,鼓勵學生挖掘數(shù)據(jù)中的有價值的信息。

        3.3 以賽促學

        在大學生創(chuàng)新項目、計算機設(shè)計大賽和數(shù)字科技節(jié)等活動中,鼓勵學生運用大數(shù)據(jù)技術(shù)處理和分析數(shù)據(jù),并得出有價值的結(jié)論。數(shù)據(jù)的來源可以選擇學生成績數(shù)據(jù)、體測數(shù)據(jù)、統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)、社區(qū)服務(wù)數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)爬蟲數(shù)據(jù)、政務(wù)網(wǎng)或統(tǒng)計局網(wǎng)站的數(shù)據(jù)等提供的公開數(shù)據(jù),倡導(dǎo)一切與數(shù)據(jù)有關(guān)的組織觀念與行為方式,并將數(shù)據(jù)分析應(yīng)用于生活、學習和一切實踐中。例如大學生成績與身體健康大數(shù)據(jù)分析、熱門品類分析、氣象大數(shù)據(jù)分析等。學生通過比賽解決實際問題,不斷學習成長,加強與兄弟院校及企業(yè)交流,更新專業(yè)方向的知識庫,如前沿的數(shù)據(jù)挖掘、深度學習理論、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)知識等,不斷提升從數(shù)據(jù)中提取有價值信息的思維能力同時,讓學生的技能素養(yǎng)更貼近企業(yè)需求。

        教師在帶領(lǐng)學生參加項目和比賽過程中,加強高校與企業(yè)之間的交流,并將前沿熱門技術(shù)平移到教學中,更新教學內(nèi)容,豐富教學案例。

        4 結(jié)束語

        本文以原有專業(yè)基礎(chǔ)上拓展大數(shù)據(jù)方向為例,從分析產(chǎn)教融合的必要性及問題出發(fā),到探求教學內(nèi)容和教學模式兩方面的解決方案,提出了一些思路,希望有志研究、教授或?qū)W習大數(shù)據(jù)相關(guān)內(nèi)容的教師或?qū)W生通過閱讀此文能有所啟發(fā),并提出寶貴建議。后續(xù)將進一步探究大數(shù)據(jù)課程體系基礎(chǔ)知識點與應(yīng)用之間的銜接、案例驅(qū)動的混合教學設(shè)計方法,期望能讓課程形成體系,環(huán)環(huán)相扣,減少教師重復(fù)的工作量,增強學生學習的信心和興趣。

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