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短答案自動評分方法研究

發(fā)布時間:2024-04-13 06:14
  隨著人工智能及大數(shù)據(jù)技術(shù)的快速發(fā)展,以其為支撐的智慧教育模式逐漸成為教育信息化發(fā)展的主流和學(xué)術(shù)界的研究熱點。自動評分是智慧教育領(lǐng)域的一項重要內(nèi)容,針對此研究已經(jīng)有學(xué)者提出很多解決方法,但這些方法普遍不能較好適應(yīng)于面向主觀題的短答案自動評分。同時,隨著各類在線考試越來越多,其中針對短答案的人工評分工作也越來越繁重,如果能用計算機自動完成這一項工作,不僅可以大大節(jié)省教師的閱卷工作量,還能解決不同批閱人的主觀性引起的評分不一致問題。此外,十九大報告中也明確指出:“建設(shè)教育強國是中華民族偉大復(fù)興的基礎(chǔ)工程,必須把教育事業(yè)放在優(yōu)先位置,加快教育現(xiàn)代化,辦好人民滿意的教育!币虼,本文圍繞短答案自動評分開展研究不僅可以完善現(xiàn)有的自動評分系統(tǒng),還能豐富智慧教育的應(yīng)用場景,并能促進教育現(xiàn)代化的快速發(fā)展。本文對國內(nèi)外自動評分研究發(fā)展進行回顧,分析了短答案數(shù)據(jù)的特點和現(xiàn)有方法的不足;針對數(shù)據(jù)中學(xué)生答案文本長度短、重復(fù)句多、噪聲大、容易出現(xiàn)分詞錯誤等特點提出基于字符級RCNN模型的自動評分框架,針對現(xiàn)有方法普遍忽略了語料庫中的詞共現(xiàn)信息和樣本間全局交互信息的現(xiàn)狀提出基于GCN模型的短答案自動評分方法;最后分...

【文章頁數(shù)】:59 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖2.1短答案自動評分流程圖

圖2.1短答案自動評分流程圖

短答案自動評分方法研究6機器學(xué)習(xí)模型,最后以分值或評語作為類別標(biāo)簽進行分類,其具體流程如圖2.1所示。圖2.1短答案自動評分流程圖具體來說,設(shè)計一個短答案自動評分模型應(yīng)該包括以下步驟。(1)首先需要尋找適當(dāng)?shù)念}目并組織適齡學(xué)生參加考試。(2)收集問題,將老師給出的參考答案以及學(xué)生....


圖3.1短答案自動評分框架圖

圖3.1短答案自動評分框架圖

短答案自動評分方法研究12圖3.1短答案自動評分框架圖3.1.2模型描述在對學(xué)生答案進行分類時,首先要對數(shù)據(jù)進行預(yù)處理,包括字詞切分、停用詞去除等步驟。傳統(tǒng)的分類模型通常選擇文本分詞后的詞特征,而基于分詞結(jié)果構(gòu)建的特征經(jīng)常出錯,容易導(dǎo)致模型學(xué)習(xí)錯誤,大大降低其準(zhǔn)確率。例如使用ji....


圖3.2字符級RCNN模型圖

圖3.2字符級RCNN模型圖

第三章基于字符級RCNN模型的短答案自動評分13層匯集到較小的維度,輸出類別標(biāo)簽,模型具體結(jié)構(gòu)如圖3.2所示,各層詳細(xì)介紹如下。圖3.2字符級RCNN模型圖(1)LSTM不僅能保存當(dāng)前的信息,還可以存儲任何以前的信息,所以LSTM層可以為原始輸入生成新的編碼。它由一系列重復(fù)的時間....


圖4.1圖結(jié)構(gòu)示例

圖4.1圖結(jié)構(gòu)示例

短答案自動評分方法研究20例如圖4.1中所示的無向圖,鄰接矩陣記作=。圖4.1圖結(jié)構(gòu)示例4.1.2度矩陣對于一個圖G,其度矩陣D是一個n*n的對角矩陣。它表示的是每個節(jié)點相鄰節(jié)點的個數(shù),因此度矩陣的計算如公式4.2所示。==(4.2)例如圖4.1中的所示的無向圖,度矩陣記作=(2....



本文編號:3952603

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