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    國(guó)際教育大數(shù)據(jù)研究的熱點(diǎn)、前沿和趨勢(shì)

    2019-04-01 06:23蔣鑫洪明
    中國(guó)遠(yuǎn)程教育 2019年2期
    關(guān)鍵詞:教育大數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)分析對(duì)比研究

    蔣鑫 洪明

    【摘要】大數(shù)據(jù)技術(shù)通過(guò)不同視角對(duì)教育數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和分析,將教育的實(shí)時(shí)決策、學(xué)習(xí)的個(gè)性化變成現(xiàn)實(shí)。以WOS數(shù)據(jù)庫(kù)為數(shù)據(jù)來(lái)源,運(yùn)用文獻(xiàn)計(jì)量法、可視化分析法和內(nèi)容分析法,對(duì)國(guó)際教育大數(shù)據(jù)研究領(lǐng)域的現(xiàn)狀進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn):教育大數(shù)據(jù)文獻(xiàn)發(fā)文量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);美國(guó)和中國(guó)學(xué)者的科研產(chǎn)出較多,而新加坡學(xué)者顯示出較強(qiáng)的國(guó)際交流潛力與實(shí)力,由此形成“三足鼎立”之勢(shì);高等院校則成為國(guó)際教育大數(shù)據(jù)研究的主要機(jī)構(gòu)群體;國(guó)際上已經(jīng)形成一支以揚(yáng)納基斯、馬爾達(dá)尼為代表的核心作者群,但核心作者之間分散性明顯、連接性較弱;研究熱點(diǎn)涉及大數(shù)據(jù)理論、處理技術(shù)以及學(xué)習(xí)方式等方向;發(fā)展脈絡(luò)顯示國(guó)際教育大數(shù)據(jù)研究已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了由“技術(shù)主體”向“學(xué)習(xí)服務(wù)”的理念轉(zhuǎn)變,由宏觀理論探討轉(zhuǎn)向?qū)ξ⒂^具體問(wèn)題的探究,隱私安全、數(shù)據(jù)挖掘必將受到持續(xù)關(guān)注。國(guó)內(nèi)學(xué)者需要對(duì)照國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀,借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn),立足自身研究特色,加強(qiáng)交流,避免研究出現(xiàn)“偏向”。

    【關(guān)鍵詞】? 教育大數(shù)據(jù);對(duì)比研究;數(shù)據(jù)挖掘;學(xué)習(xí)分析;文獻(xiàn)計(jì)量法

    【中圖分類號(hào)】? G434? ? ? 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】? A? ? ? 【文章編號(hào)】 1009-458x(2019)2-0026-13

    一、引言

    教育大數(shù)據(jù)是大數(shù)據(jù)的一個(gè)重要子集,特指教育領(lǐng)域的數(shù)據(jù)集合(裴瑩等, 2017)。隨著教育信息化的不斷推進(jìn)、教學(xué)方式的不斷變革,越來(lái)越多的數(shù)據(jù)出現(xiàn)在學(xué)習(xí)、教學(xué)以及學(xué)校管理之中。面對(duì)海量數(shù)據(jù),大數(shù)據(jù)技術(shù)通過(guò)不同視角對(duì)教育數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和分析,將教育的實(shí)時(shí)決策、學(xué)習(xí)者的個(gè)性化學(xué)習(xí)變成現(xiàn)實(shí)(鄭燕林等, 2015; 張洪孟等, 2015)。在以互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)挖掘、學(xué)習(xí)分析等綜合技術(shù)為基礎(chǔ)的大數(shù)據(jù)時(shí)代,教育正悄然發(fā)生著深刻的變革,人類的學(xué)習(xí)和思維方式也在發(fā)生著重要的變化。在這一背景下,世界范圍內(nèi),許多國(guó)家的高校、科研院所等相繼成立了大數(shù)據(jù)研究機(jī)構(gòu),從不同視角開展對(duì)教育大數(shù)據(jù)的研究工作(McKinsey & Company, 2011)。不僅如此,2017年12月8日,習(xí)近平總書記在實(shí)施國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略第二次集體學(xué)習(xí)會(huì)上強(qiáng)調(diào):“我們應(yīng)該審時(shí)度勢(shì)、精心謀劃、超前布局、力爭(zhēng)主動(dòng),深入了解大數(shù)據(jù)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)及其對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響,分析我國(guó)大數(shù)據(jù)發(fā)展取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題,……更好地服務(wù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民生活改善?!蹦敲丛谶@種背景下,國(guó)際上有關(guān)教育大數(shù)據(jù)及其相關(guān)問(wèn)題的研究究竟是一種怎樣的狀態(tài)?它經(jīng)歷了怎樣的演變軌跡?其熱點(diǎn)和前沿為何?國(guó)內(nèi)教育大數(shù)據(jù)研究又存在哪些特點(diǎn)?本文試圖從文獻(xiàn)分析的角度,對(duì)上述問(wèn)題做出回答。

    二、數(shù)據(jù)來(lái)源和方法

    (一)數(shù)據(jù)來(lái)源

    本次研究選擇了Web of Science(WOS)平臺(tái)下的核心數(shù)據(jù)庫(kù)作為文獻(xiàn)搜索來(lái)源。在檢索詞的確定方面,除選定“大數(shù)據(jù)(big data)”與“教育(education)”“教學(xué)(teaching)”“學(xué)習(xí)(learning)”的組合外,還采用了美國(guó)教育部在2012年10月發(fā)布的《通過(guò)教育數(shù)據(jù)挖掘和學(xué)習(xí)分析促進(jìn)教與學(xué)》報(bào)告中的兩個(gè)重要概念“數(shù)據(jù)挖掘”“數(shù)據(jù)分析”(胡弼成等, 2015),增加了對(duì)“數(shù)據(jù)挖掘(data mining)”與“教育(education)”以及“數(shù)據(jù)分析(data analytics)”與“教育(education)”兩項(xiàng)復(fù)合檢索。本研究將文獻(xiàn)檢索的時(shí)間截止日設(shè)定為2017年12月31日,在去除重復(fù)文獻(xiàn)后,最終篩選出436篇論文,作為本次研究的主要數(shù)據(jù)來(lái)源。

    (二)研究方法

    本研究主要采用三種分析方法。一是文獻(xiàn)計(jì)量法。主要統(tǒng)計(jì)和分析國(guó)際上教育大數(shù)據(jù)研究文獻(xiàn)的發(fā)文時(shí)間、來(lái)源國(guó)家、發(fā)文機(jī)構(gòu)、作者發(fā)文量以及被引頻次,對(duì)教育大數(shù)據(jù)的研究現(xiàn)狀做出客觀評(píng)價(jià)。二是可視化分析方法。即借助CiteSpace可視化軟件生成教育大數(shù)據(jù)“文獻(xiàn)關(guān)鍵詞聚類圖”與“引文文獻(xiàn)共被引區(qū)視圖”,以此探索教育大數(shù)據(jù)研究的歷程與現(xiàn)狀,并對(duì)未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。三是內(nèi)容分析法。由于高被引文獻(xiàn)是構(gòu)成教育大數(shù)據(jù)研究的重要知識(shí)基礎(chǔ),具有重大的學(xué)術(shù)價(jià)值,因此對(duì)高被引文獻(xiàn)內(nèi)容進(jìn)行分析和描述是有必要的,這有助于我們深度了解國(guó)際教育大數(shù)據(jù)研究的熱點(diǎn)與前沿。

    三、研究結(jié)果分析

    (一)發(fā)文量年度變化趨勢(shì)分析

    發(fā)文數(shù)量可顯示某一學(xué)科領(lǐng)域受關(guān)注的程度,逐年連續(xù)的發(fā)文量可反映該學(xué)科領(lǐng)域受關(guān)注程度的變化。圖1統(tǒng)計(jì)出WOS核心數(shù)據(jù)庫(kù)所收錄的歷年教育大數(shù)據(jù)文獻(xiàn)走勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,WOS核心數(shù)據(jù)庫(kù)收錄的最早的有關(guān)教育大數(shù)據(jù)的論文可追溯至2002年,該論文由斯洛文尼亞學(xué)者烏爾班契奇(Urbancic, T.)等撰寫,篇名為“基于網(wǎng)絡(luò)的數(shù)字挖掘分析與決策支持的教育(Web-based analysis of data mining and decision support education)”。他在該篇文獻(xiàn)中認(rèn)為,數(shù)據(jù)挖掘可以實(shí)現(xiàn)知識(shí)從學(xué)術(shù)到教育應(yīng)用的轉(zhuǎn)移,可為教育提供參考性決策,但卻未對(duì)“教育數(shù)據(jù)挖掘”的概念進(jìn)行明確界定(Urbancic, T., 2002)。這篇論文發(fā)表后的大約5年里,WOS核心數(shù)據(jù)庫(kù)再也沒(méi)有教育大數(shù)據(jù)主題的論文出現(xiàn),直至2007年才出現(xiàn)第二篇同類題材的論文。從2007年到2012年,雖然每年都有同類主題的論文問(wèn)世,但每年的發(fā)文量均不超過(guò)10篇。而2013年是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),當(dāng)年發(fā)文量直接突破10篇,達(dá)到21篇。此后每年都保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭,其峰值在2016年達(dá)到140篇。

    按照研究文獻(xiàn)的時(shí)間分布,可大致將教育大數(shù)據(jù)研究劃分為三個(gè)階段。從2002年到2006年為首篇之后的零增長(zhǎng)階段,該階段教育大數(shù)據(jù)研究成果零星,雖目前僅有一篇可查閱,但該篇文獻(xiàn)卻為教育大數(shù)據(jù)研究奠定了基礎(chǔ);從2007年到2011年為緩慢增長(zhǎng)階段,是教育大數(shù)據(jù)研究的起步階段,研究成果雖總體數(shù)量不多,但已開始呈現(xiàn)出逐年遞增的潛在趨勢(shì)(見圖1);從2012年到2016年為快速增長(zhǎng)階段,相關(guān)文獻(xiàn)劇增,反映出國(guó)際范圍內(nèi)關(guān)于“教育大數(shù)據(jù)”的研究在這一時(shí)期開始呈現(xiàn)“井噴之勢(shì)”,至今尚未出現(xiàn)回落或“拐點(diǎn)”,國(guó)際對(duì)教育大數(shù)據(jù)的關(guān)注仍處于持續(xù)升溫的過(guò)程中。

    (二)文獻(xiàn)來(lái)源的國(guó)別分析

    文獻(xiàn)來(lái)源的國(guó)別統(tǒng)計(jì)可反映出各國(guó)對(duì)教育大數(shù)據(jù)研究的貢獻(xiàn)大小,了解教育大數(shù)據(jù)研究的熱點(diǎn)區(qū)域。本研究收集的436篇論文共來(lái)自58個(gè)國(guó)家(地區(qū)),區(qū)域分布較為廣泛。表1統(tǒng)計(jì)了教育大數(shù)據(jù)研究領(lǐng)域發(fā)文量居前十位的國(guó)家,這十個(gè)國(guó)家的作者共參與了414篇論文的發(fā)表,占論文總量的95.0%。從表1來(lái)看,中國(guó)、美國(guó)發(fā)文量分別高達(dá)146篇和131篇,遠(yuǎn)高于其他國(guó)家,在教育大數(shù)據(jù)研究領(lǐng)域具有絕對(duì)領(lǐng)先地位,展現(xiàn)出較強(qiáng)的科研產(chǎn)出能力及學(xué)術(shù)研究實(shí)力。

    在被引頻次方面,436篇樣本文獻(xiàn)共被引用2,422次。被引頻次最高的是美國(guó)學(xué)者,達(dá)到855次;被引頻次最少的有捷克、奧地利等19個(gè)國(guó)家,被引頻次均為0次??梢钥闯?,教育大數(shù)據(jù)雖然已經(jīng)成為世界各國(guó)的研究熱點(diǎn),但總被引頻次卻差異較大,論文認(rèn)可度高低不同。美國(guó)學(xué)者在教育大數(shù)據(jù)研究成果國(guó)際化方面展現(xiàn)了相當(dāng)?shù)膶?shí)力,這與美國(guó)教育技術(shù)在全球占據(jù)顯著優(yōu)勢(shì)的學(xué)術(shù)地位或有密切關(guān)系。而中國(guó)學(xué)者研究成果的總被引頻次為563次,高居第二位,呈現(xiàn)出一定的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    從篇均被引頻次看,新加坡學(xué)者被引頻次最高,平均每篇論文被引用達(dá)到14次,德國(guó)、西班牙學(xué)者緊隨其后,分別達(dá)到7.38次和7.07次??梢?,新加坡學(xué)者研究成果質(zhì)量較高,在國(guó)際范圍內(nèi)獲得了較高的認(rèn)可度,具備了強(qiáng)勁的交流潛力和現(xiàn)實(shí)交流能力。而中國(guó)學(xué)者雖在發(fā)文量上優(yōu)勢(shì)較大,但在篇均被引頻次方面與新加坡、美國(guó)等國(guó)家學(xué)者存在一定的差距,僅為3.86次,研究成果質(zhì)量仍需進(jìn)一步提高。

    (三)核心作者分析

    學(xué)科領(lǐng)域核心作者在很大程度上影響著學(xué)科發(fā)展的方向和速度,因此,對(duì)核心作者論文發(fā)表情況進(jìn)行分析則具有指標(biāo)性的價(jià)值和意義(張敏等, 2014)。經(jīng)統(tǒng)計(jì),教育大數(shù)據(jù)研究領(lǐng)域的這436篇核心文獻(xiàn)中共有1,232位作者。我們引入國(guó)際上比較流行的核心作者計(jì)算公式——普萊斯(Price)公式作為遴選核心作者的量化標(biāo)準(zhǔn):Ni=0.749[Nm],其中Nm為教育大數(shù)據(jù)最高產(chǎn)作者的發(fā)文量,Ni為能夠入選核心作者的發(fā)文量最低標(biāo)準(zhǔn)。在本研究中,最高產(chǎn)作者為來(lái)自美國(guó)的揚(yáng)納基斯(Giannakis, G. B. )教授,共有6篇教育大數(shù)據(jù)文獻(xiàn)發(fā)表。經(jīng)過(guò)計(jì)算,入選核心作者的最低發(fā)文量為Ni=1.83≈2篇。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)分析,共有104位作者發(fā)文量不少于2篇,約占作者總數(shù)的8.44%,另有1,128位作者均只有1篇有關(guān)教育大數(shù)據(jù)的論文發(fā)表。從以上數(shù)據(jù)可以看出,目前國(guó)際上從事有關(guān)教育大數(shù)據(jù)研究的作者雖然較多,但大多為尚未形成長(zhǎng)期、穩(wěn)定的研究方向的瞬時(shí)作者。不僅如此,當(dāng)我們利用CiteSpace軟件,選擇作者為節(jié)點(diǎn)類型,形成教育大數(shù)據(jù)核心作者共現(xiàn)圖譜(圖2),可以看到,作者之間未形成中心性,這一點(diǎn)從圖2也可得到印證,作者群“孤島”較多,104位核心作者僅有42條連線,說(shuō)明作者群之間缺乏跨地區(qū)的交流和協(xié)作。

    根據(jù)普萊斯理論:“核心作者的發(fā)文量約為發(fā)文總量的50%,大約10%的杰出科研工作者發(fā)表論文約占全部論文的一半”(趙新亮等, 2017)。本研究中發(fā)文量超過(guò)2篇的104位作者共有228篇論文發(fā)表,從這個(gè)角度而言,教育大數(shù)據(jù)研究領(lǐng)域的國(guó)際核心作者群已經(jīng)形成。圖3為教育大數(shù)據(jù)研究發(fā)文量排名前九位的高產(chǎn)作者統(tǒng)計(jì)。

    如圖3所示,美國(guó)學(xué)者揚(yáng)納基斯發(fā)文量最高,他共參與了6篇有關(guān)教育大數(shù)據(jù)論文的發(fā)表。這說(shuō)明他對(duì)教育大數(shù)據(jù)問(wèn)題保持著較高的研究興趣,科研產(chǎn)出較多。揚(yáng)納基斯來(lái)自美國(guó)明尼蘇達(dá)大學(xué),他與馬爾達(dá)尼(Mardani, M.)合作在數(shù)據(jù)挖掘方向進(jìn)行了大量研究,共同嘗試以回歸、分類、聚類的方式對(duì)大數(shù)據(jù)進(jìn)行提取分析,在教育大數(shù)據(jù)領(lǐng)域影響力較大,他們共同為教育大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的理論發(fā)展與實(shí)踐探索做出了巨大貢獻(xiàn)。

    (四)文獻(xiàn)發(fā)表機(jī)構(gòu)分析

    文獻(xiàn)標(biāo)屬來(lái)源機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)可以幫助我們確認(rèn)教育大數(shù)據(jù)研究的熱點(diǎn)機(jī)構(gòu)。表2篩選出了發(fā)文量居前十位的機(jī)構(gòu)。在這前十位的機(jī)構(gòu)中,僅有中國(guó)科學(xué)院一家是科研機(jī)構(gòu),而其余九家均是高等院校。由此可見,國(guó)際上,高等院校已經(jīng)構(gòu)成了教育大數(shù)據(jù)研究成果的主要來(lái)源。究其原因,一方面從人力資源的角度來(lái)看,高校院系擁有對(duì)教育大數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域更為關(guān)注的學(xué)術(shù)“領(lǐng)軍者”及高端學(xué)術(shù)人才,如圖3中所示的揚(yáng)納基斯等人,他們既能接觸到國(guó)內(nèi)外相同或相近研究領(lǐng)域的最新動(dòng)態(tài)和前沿成果,又具有很高的學(xué)術(shù)熱情和科研能力;另一方面從學(xué)術(shù)氛圍的角度來(lái)看,隨著教育信息化的不斷深入,高校環(huán)境為大數(shù)據(jù)在教育領(lǐng)域的應(yīng)用提供了“沃土”,高校院系和教育者根據(jù)自身發(fā)展的需求,重視對(duì)新興領(lǐng)域的挖掘開發(fā)和科學(xué)研究,塑造了良好的學(xué)術(shù)氛圍。

    從地域分布看,在教育大數(shù)據(jù)研究發(fā)文量居前十位的機(jī)構(gòu)中,有五所高校來(lái)自美國(guó),可見美國(guó)高校對(duì)教育大數(shù)據(jù)保持了較高的研究興趣,在全球教育大數(shù)據(jù)研究領(lǐng)域占有強(qiáng)勢(shì)學(xué)術(shù)地位,尤其是排名第一位的明尼蘇達(dá)大學(xué),其名下的教育大數(shù)據(jù)研究論文高達(dá)8篇,科學(xué)產(chǎn)出能力較強(qiáng),而核心作者揚(yáng)納基斯和馬爾達(dá)尼教授均是來(lái)自此大學(xué),充分顯示該校在教育大數(shù)據(jù)研究領(lǐng)域的國(guó)際性影響力與實(shí)力。另外,中國(guó)的三所機(jī)構(gòu),中國(guó)科學(xué)院、華中科技大學(xué)、大連理工大學(xué),均榜上有名,發(fā)文量分列第二、三、六位。可以看出,來(lái)自美國(guó)、中國(guó)的學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)已經(jīng)發(fā)展為國(guó)際上教育大數(shù)據(jù)研究的主體力量。

    從被引頻次看,來(lái)自中國(guó)科學(xué)院的研究成果總被引頻次最高,達(dá)到169次,可以看出中國(guó)科學(xué)院的學(xué)者對(duì)教育大數(shù)據(jù)的研究成果較受國(guó)際學(xué)者的認(rèn)可。2014年,中國(guó)科學(xué)院成立了大數(shù)據(jù)挖掘與知識(shí)管理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,較早地對(duì)數(shù)據(jù)科學(xué)理論、智能知識(shí)管理以及諸多交叉領(lǐng)域開展了理論和應(yīng)用研究。從篇均被引頻次看,來(lái)自中國(guó)科學(xué)院的學(xué)者的研究成果同樣也是名列榜首,這也說(shuō)明了中國(guó)科學(xué)院學(xué)者在研究方向、視角、范式等方面均保持較高的國(guó)際水準(zhǔn),較受國(guó)外學(xué)者的歡迎,在教育大數(shù)據(jù)研究的國(guó)際舞臺(tái)中扮演了重要角色。

    (五)教育大數(shù)據(jù)研究的熱點(diǎn)分析

    關(guān)鍵詞是對(duì)整篇文獻(xiàn)的概括,關(guān)鍵詞出現(xiàn)頻次的高低可以在一定程度上作為判斷某研究方向在領(lǐng)域內(nèi)是否為研究熱點(diǎn)提供了重要的論證依據(jù)。而中心度是衡量研究熱度的另一重要指標(biāo),在某種意義上而言,中心度度量節(jié)點(diǎn)在系統(tǒng)中的重要程度,體現(xiàn)著關(guān)鍵詞節(jié)點(diǎn)在不同聚類之間的樞紐作用。這兩個(gè)指標(biāo)可以為確定研究熱點(diǎn)提供重要參考,而從二者的一致性和差異性可以有效地探尋出國(guó)際教育大數(shù)據(jù)不同研究方向之間的耦合關(guān)系,為我們深入分析國(guó)際教育大數(shù)據(jù)研究的熱點(diǎn)和現(xiàn)狀提供有價(jià)值的參考和論據(jù)。本研究借助CiteSpace軟件,通過(guò)關(guān)鍵詞的聚類功能對(duì)436篇樣本文獻(xiàn)進(jìn)行關(guān)鍵詞共現(xiàn)分析,形成了教育大數(shù)據(jù)研究關(guān)鍵詞聚類圖,如圖4所示。

    在圖4中,一個(gè)節(jié)點(diǎn)代表一個(gè)關(guān)鍵詞,節(jié)點(diǎn)越大說(shuō)明關(guān)鍵詞出現(xiàn)的頻次越高,而中心度則是衡量節(jié)點(diǎn)權(quán)利大小的重要指標(biāo),是體現(xiàn)節(jié)點(diǎn)在網(wǎng)絡(luò)中相對(duì)地位和重要性的度量,顯示著關(guān)鍵詞節(jié)點(diǎn)在不同聚類之間或者界面上的樞紐作用。將關(guān)鍵詞的中心度與頻次之間的一致性及差異進(jìn)行對(duì)比,可以有效地探尋出教育大數(shù)據(jù)熱點(diǎn)領(lǐng)域之間的關(guān)系。表3為CiteSpace軟件統(tǒng)計(jì)出的頻次排名前20位的關(guān)鍵詞。

    關(guān)鍵詞出現(xiàn)頻次越高,說(shuō)明這個(gè)關(guān)鍵詞在所有文獻(xiàn)中出現(xiàn)的概率越高,那么這個(gè)關(guān)鍵詞涉及的方向可能越受學(xué)者們的關(guān)注,越可能是研究的熱點(diǎn)問(wèn)題。由圖4所示,關(guān)鍵詞“大數(shù)據(jù)(big data)”的節(jié)點(diǎn)最大。據(jù)表3所示,該關(guān)鍵詞出現(xiàn)頻次為154次,由于“big data”是數(shù)據(jù)來(lái)源的重要檢索詞之一,因此其出現(xiàn)頻次最高并不足為奇。而“機(jī)器學(xué)習(xí)(machine learning)”“數(shù)據(jù)挖掘(data mining)”的頻次分別居第二、三位(40次和39次),說(shuō)明這兩個(gè)關(guān)鍵詞在教育大數(shù)據(jù)領(lǐng)域較受學(xué)者們關(guān)注,反映這兩個(gè)關(guān)鍵詞相關(guān)的研究方向?yàn)榻逃髷?shù)據(jù)研究領(lǐng)域中較為核心的研究?jī)?nèi)容,借助數(shù)據(jù)處理技術(shù)實(shí)現(xiàn)教育數(shù)據(jù)的挖掘可能是目前國(guó)際教育大數(shù)據(jù)研究的重要方向。另外,關(guān)鍵詞“分級(jí)(classification)”“回歸(regression)”“學(xué)習(xí)分析(learning analytics)”“學(xué)校(school)”“分析(analytics)”“深度學(xué)習(xí)(deep learning)”“安全(security)”“教育(education)”“模式(model)”的出現(xiàn)頻次也超過(guò)10次,可以推斷,在教育大數(shù)據(jù)研究領(lǐng)域中,這些關(guān)鍵詞所代表的研究方向也受到國(guó)際學(xué)者的較多關(guān)注。

    在中心度值方面,“數(shù)據(jù)挖掘(data mining)”值最高,達(dá)到0.32,這說(shuō)明數(shù)據(jù)挖掘在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中處于最為重要的地位,連接教育大數(shù)據(jù)領(lǐng)域各個(gè)研究熱點(diǎn)的“橋梁”作用明顯。結(jié)合其出現(xiàn)頻次可知,數(shù)據(jù)挖掘是教育領(lǐng)域大數(shù)據(jù)研究的重要熱點(diǎn)方向;“機(jī)器學(xué)習(xí)(machine learning)”和“學(xué)習(xí)分析(learning analytics)”的中心度值分別居第二和第三位,均為0.28,說(shuō)明“機(jī)器學(xué)習(xí)(machine learning)”和“學(xué)習(xí)分析(learning analytics)”在教育大數(shù)據(jù)研究領(lǐng)域的內(nèi)部連接作用也較強(qiáng),表現(xiàn)出較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。這也可能預(yù)示著,在教育信息化背景下,機(jī)器學(xué)習(xí)或許可為海量數(shù)據(jù)精確、高效地分析并服務(wù)學(xué)習(xí)提供重要的參考路徑。“機(jī)器學(xué)習(xí)(machine learning)”在網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖中不僅中心度值較高,節(jié)點(diǎn)位置較為重要,而且在教育大數(shù)據(jù)領(lǐng)域出現(xiàn)頻次較高,說(shuō)明機(jī)器學(xué)習(xí)即是目前教育大數(shù)據(jù)研究的熱點(diǎn)領(lǐng)域,也是研究的核心方向。而機(jī)器學(xué)習(xí)又作為人工智能的重要分支,其相關(guān)理論或可為教育大數(shù)據(jù)研究發(fā)展提供重要的理論借鑒與支撐,應(yīng)引起我們的關(guān)注。

    此外,在本研究中,我們也發(fā)現(xiàn)存在中心度和頻次不一致的情況,這是由于關(guān)鍵詞的頻次和中心度是從不同視角反映教育大數(shù)據(jù)研究領(lǐng)域的熱點(diǎn)分布情況,而二者的對(duì)比恰可幫助我們把握教育大數(shù)據(jù)研究領(lǐng)域的重點(diǎn)。在表3中,關(guān)鍵詞“云計(jì)算(cloud computing)”“高等教育(higher education)”中心度值分別為0.27、0.25,排名靠前,說(shuō)明云計(jì)算、高等教育在關(guān)鍵詞聚類圖中的地位較為重要,溝通和連接教育大數(shù)據(jù)領(lǐng)域內(nèi)部不同熱點(diǎn)方向的作用明顯,但出現(xiàn)頻次卻僅為9次、8次,體現(xiàn)了這些研究?jī)?nèi)容在溝通與連接其他研究熱點(diǎn)方面雖然有重要的橋梁作用,但被關(guān)注的程度還有待加強(qiáng)。國(guó)際學(xué)者應(yīng)提高對(duì)大數(shù)據(jù)背景下高等教育、云計(jì)算研究的重視,促進(jìn)教育大數(shù)據(jù)研究的完善。

    美國(guó)新媒體聯(lián)盟2016年發(fā)布的《2016 地平線報(bào)告(高教版)》指出,個(gè)性化是在開放環(huán)境中實(shí)現(xiàn)教育公平的重要手段,個(gè)性化要求教學(xué)不按照同質(zhì)的教學(xué)資源開展同質(zhì)的教學(xué),在未來(lái)五年內(nèi),如何通過(guò)技術(shù)滿足所有學(xué)生的個(gè)性化學(xué)習(xí)需求仍將會(huì)是世界范圍內(nèi)的難題(NMC Horizon Report, 2016)。對(duì)高等教育的關(guān)注度不夠突出,可能與目前的研究與應(yīng)用主要局限于進(jìn)行技術(shù)上的個(gè)體嘗試,尚未實(shí)現(xiàn)整體化、規(guī)?;茝V有關(guān)(金慧等, 2016)。而對(duì)云計(jì)算進(jìn)行追本溯源,其最初是作為一種新型的商業(yè)數(shù)據(jù)處理模式出現(xiàn)的,它可將計(jì)算任務(wù)分布在由大量計(jì)算機(jī)構(gòu)成的資源池上,有效地幫助用戶根據(jù)需要獲取計(jì)算力、存儲(chǔ)空間和各種軟件服務(wù)。隨著在線教育的逐漸推廣,研究表明,以云計(jì)算處理教育數(shù)據(jù)可有效改善在線課程中固有的師生交互低下的劣勢(shì),幫助教師及時(shí)調(diào)整授課內(nèi)容,從而確定最有效的課程元素。而目前教育大數(shù)據(jù)研究者對(duì)云計(jì)算的關(guān)注熱度不高,可能與云計(jì)算主要作為典型的商業(yè)計(jì)算模型,而尚未探討出合理處理教育領(lǐng)域大數(shù)據(jù)的有效模式有關(guān)(張懷南等, 2013)。

    另外有一些關(guān)鍵詞“分級(jí)(classification)”“回歸(regression)”的中心度值不高,說(shuō)明這些領(lǐng)域關(guān)聯(lián)度相對(duì)較弱,但出現(xiàn)頻次卻較高,體現(xiàn)了國(guó)際學(xué)者對(duì)數(shù)據(jù)處理技術(shù)的重視,這種反差現(xiàn)象應(yīng)引起我們的警覺(jué)。學(xué)者應(yīng)注重大數(shù)據(jù)與云計(jì)算相融合,增加對(duì)大數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)高等教育領(lǐng)域、改善學(xué)習(xí)效果的關(guān)注,避免陷入“唯技術(shù)”的窘境,促進(jìn)教育大數(shù)據(jù)研究的全面發(fā)展。

    綜上所述,借助關(guān)鍵詞頻次和中心度的統(tǒng)計(jì)與分析,我們可以概括出目前教育大數(shù)據(jù)研究的國(guó)際熱點(diǎn)主要聚焦于以下幾個(gè)方面。

    一是關(guān)注教育大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)理論和應(yīng)用。代表關(guān)鍵詞有“學(xué)校(school)”“大數(shù)據(jù)(big data)”“高等教育(higher education)”“風(fēng)險(xiǎn)(risk)”等。這個(gè)方向的焦點(diǎn)總體看來(lái)可以劃分為兩個(gè)方面:首先是教育大數(shù)據(jù)的基本概念、內(nèi)涵等方面,對(duì)教育大數(shù)據(jù)的基本特征和作用進(jìn)行研究和概括;其次是教育大數(shù)據(jù)的應(yīng)用研究,主要是在高等教育、基礎(chǔ)教育領(lǐng)域的應(yīng)用探究,重點(diǎn)探討了信息化時(shí)代背景下大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)教育的顛覆和對(duì)教學(xué)改革的推進(jìn)。

    二是聚焦大數(shù)據(jù)處理技術(shù)在教育領(lǐng)域的應(yīng)用。代表關(guān)鍵詞有“數(shù)據(jù)挖掘(data mining)”“機(jī)器學(xué)習(xí)(machine learning)”“教育數(shù)據(jù)挖掘(educational data mining)”“分布式(distributed)”“云計(jì)算(cloud computing)”“可視化(visualization)”等。這個(gè)方向的研究者主要對(duì)數(shù)據(jù)的分析技術(shù)進(jìn)行探討,關(guān)注如何依靠數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)海量教育數(shù)據(jù)的分析和挖掘。分布式、可視化、數(shù)據(jù)挖掘是目前大數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)教育領(lǐng)域的主要方式,尤其教育數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)預(yù)示著基于海量學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)智能化的發(fā)現(xiàn)和預(yù)測(cè),可能代表著未來(lái)教育的潛在模式。

    三是關(guān)注大數(shù)據(jù)背景下學(xué)習(xí)方式研究。代表關(guān)鍵詞有“深度學(xué)習(xí)(deep learning)”“在線學(xué)習(xí)(online learning)”“電子學(xué)習(xí)(e-learning)”“學(xué)習(xí)分析(learning analytics)”“效果(effect)”“績(jī)效(performance)”等。這方面重點(diǎn)分析基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的個(gè)性化學(xué)習(xí)模式給教育帶來(lái)的巨大變革,推進(jìn)深度學(xué)習(xí)、實(shí)踐以及問(wèn)題解決為導(dǎo)向的教學(xué)模式改革。隨著互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在教育中的不斷應(yīng)用,新型學(xué)習(xí)方式不斷涌現(xiàn),電子學(xué)習(xí)、在線學(xué)習(xí)等改變了傳統(tǒng)的教育方式,也促進(jìn)新型而適宜的教學(xué)模式和學(xué)習(xí)環(huán)境的形成與構(gòu)建。大數(shù)據(jù)技術(shù)可以深入學(xué)習(xí)情境,發(fā)現(xiàn)隱性規(guī)律,為教育者提供有關(guān)學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)風(fēng)格、學(xué)習(xí)行為等的重要信息,實(shí)現(xiàn)教育決策的科學(xué)與精準(zhǔn)預(yù)測(cè)。

    (六)教育大數(shù)據(jù)研究演進(jìn)脈絡(luò)分析

    數(shù)據(jù)演進(jìn)脈絡(luò)可以直觀地反映出教育大數(shù)據(jù)研究的發(fā)展軌跡,對(duì)于我們把握教育大數(shù)據(jù)研究的發(fā)展趨勢(shì)和前沿都有著重要意義。引用文獻(xiàn)和關(guān)鍵詞變化可為數(shù)據(jù)演進(jìn)脈絡(luò)梳理提供重要參考。其中引用文獻(xiàn)又作為論文來(lái)源的重要知識(shí)基礎(chǔ),對(duì)我們分析論文背后關(guān)注方向的轉(zhuǎn)變具有重要的參考價(jià)值。

    我們將樣本數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件,設(shè)定參數(shù)運(yùn)行程序,形成文獻(xiàn)共被引網(wǎng)絡(luò)圖譜(如圖5)。

    在網(wǎng)絡(luò)圖譜中共形成節(jié)點(diǎn)257個(gè),每個(gè)節(jié)點(diǎn)代表一篇引文文獻(xiàn),節(jié)點(diǎn)的大小代表引文被引用的頻次高低,引文之間的引用關(guān)系則通過(guò)連線表示。我們按照被引頻次,篩選出被引高于10次的9篇引文文獻(xiàn),將這9篇文獻(xiàn)作為國(guó)際教育大數(shù)據(jù)研究的高被引文獻(xiàn),按照時(shí)間排列如表4所示。

    從被引頻次看,這9篇引文文獻(xiàn)反映了國(guó)際教育大數(shù)據(jù)研究領(lǐng)域的高影響力文獻(xiàn)和前沿文獻(xiàn),可視為國(guó)際教育大數(shù)據(jù)領(lǐng)域重要的知識(shí)載體。借助引文文獻(xiàn)年份的變化可以窺探出國(guó)際教育大數(shù)據(jù)研究領(lǐng)域關(guān)注熱點(diǎn)的演變,歸納出教育大數(shù)據(jù)研究的發(fā)展脈絡(luò)和前沿。

    此外,根據(jù)關(guān)鍵詞的首次出現(xiàn)年份,我們編制出關(guān)鍵詞時(shí)間統(tǒng)計(jì)表,通過(guò)關(guān)鍵詞中心度值的變化分析,可為梳理教育大數(shù)據(jù)研究的發(fā)展脈絡(luò)提供內(nèi)容觀測(cè)的時(shí)間窗口。

    高被引文獻(xiàn)構(gòu)成了國(guó)際教育大數(shù)據(jù)研究的知識(shí)基礎(chǔ),而關(guān)鍵詞的演變?cè)谝欢ǔ潭壬峡梢苑从吵鼋逃髷?shù)據(jù)研究的熱點(diǎn)演變。根據(jù)圖1及我們所做的分析,教育大數(shù)據(jù)研究比較關(guān)鍵的年份為2002年和2013年,這兩個(gè)年份可以視為教育大數(shù)據(jù)研究開始出現(xiàn)和大規(guī)模發(fā)展的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn);而從表5高頻關(guān)鍵詞中心度大小看,教育大數(shù)據(jù)研究具有重要影響力的節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)在2008年、2010年和2013年,這些年份分別出現(xiàn)了“數(shù)據(jù)挖掘(data mining)”“高等教育(higher education)”和“機(jī)器學(xué)習(xí)(machine learning)”這三個(gè)較為重要的高頻關(guān)鍵詞,高頻關(guān)鍵詞每年的變化代表著研究?jī)?nèi)容的不斷切換。依據(jù)高頻關(guān)鍵詞在不同時(shí)段的集合和聚類,我們可將國(guó)際教育大數(shù)據(jù)研究發(fā)展分為以下幾個(gè)階段:

    1. 第一階段(2002年至2008年):教育大數(shù)據(jù)研究的萌芽階段

    數(shù)據(jù)處理技術(shù)是這一階段探討的重點(diǎn)主題,這一點(diǎn)集中體現(xiàn)在關(guān)鍵詞“數(shù)據(jù)挖掘(data mining)”之中,其中心度值最高達(dá)到0.71。這一階段發(fā)表的高被引的文獻(xiàn)開啟了國(guó)際教育大數(shù)據(jù)研究的先河,新加坡南洋理工大學(xué)黃廣斌(Huang, G. B. )和加拿大多倫多大學(xué)辛頓(Hinton, G. E. )的被引論文是這一時(shí)期的代表。黃廣斌(Huang, G. B., 2004)提出可通過(guò)優(yōu)化算法改進(jìn)“極限學(xué)習(xí)機(jī)”,從而促進(jìn)學(xué)習(xí)者快速有效的學(xué)習(xí);辛頓(Hinton, G. E., 2006)強(qiáng)調(diào)用“喚醒算法”(wake- sleep)促進(jìn)學(xué)生的深度學(xué)習(xí)。由此可見,從算法等技術(shù)的角度實(shí)現(xiàn)挖掘數(shù)據(jù)是這一時(shí)期學(xué)者的主要探討方向。雖然在這一時(shí)期尚未明確提出“教育大數(shù)據(jù)”“教育數(shù)據(jù)挖掘”的概念,但已有學(xué)者從技術(shù)的視角,嘗試了數(shù)據(jù)處理技術(shù)在教育領(lǐng)域應(yīng)用的可能性,開啟了國(guó)際教育大數(shù)據(jù)研究的先河,迪恩(Dean, J., 2008)在“Mapreduce:Simplified data processing on large clusters”一文中,對(duì)Map-reduce程序進(jìn)行了編譯,可將其應(yīng)用于數(shù)據(jù)處理,該模型極大簡(jiǎn)化了傳統(tǒng)的并行計(jì)算編程模型,提高了并行計(jì)算的效率。該篇文獻(xiàn)被引頻次高達(dá)26次,可見該文獻(xiàn)成為較多后續(xù)研究的基礎(chǔ)文獻(xiàn),受到較多關(guān)注。不過(guò),結(jié)合圖1可知,這一階段學(xué)者們的發(fā)文量尚十分有限,教育大數(shù)據(jù)發(fā)展尚處于技術(shù)孕育的萌芽階段。該階段主要是學(xué)者對(duì)大數(shù)據(jù)應(yīng)用于教育領(lǐng)域的思考,雖然首次出現(xiàn)了物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)挖掘等關(guān)鍵詞,但研究并不深入,研究的內(nèi)容也較局限于各種數(shù)據(jù)處理技術(shù)及其對(duì)教育的影響和啟發(fā)。

    2. 第二階段(2009年至2010年):教育大數(shù)據(jù)研究的興起階段

    基于前期技術(shù)的鋪墊,這一時(shí)期開始進(jìn)入“教育數(shù)據(jù)的發(fā)現(xiàn)階段”。從表5可知,這一時(shí)期關(guān)鍵詞“高等教育(higher education)”“教育(education)”中心度值較高,分別達(dá)到0.25和0.16,關(guān)鍵詞“技術(shù)(technology)”表明學(xué)界對(duì)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)依然保持關(guān)注,而“教育(education)”和“大數(shù)據(jù)(big data)”等關(guān)鍵詞的出現(xiàn)則代表著這一時(shí)期學(xué)者們就信息化時(shí)代背景下大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)教育的顛覆和對(duì)教學(xué)改革的推進(jìn)的可能性進(jìn)行了探討,教育大數(shù)據(jù)的研究開始逐漸向“發(fā)現(xiàn)教育數(shù)據(jù)”階段過(guò)渡。西班牙學(xué)者羅梅羅(Romero, C. )等作為較早注意到教育數(shù)據(jù)作用的權(quán)威,最早對(duì)教育數(shù)據(jù)挖掘(EDM)的概念進(jìn)行定義,明確提出如下觀點(diǎn):教育大數(shù)據(jù)技術(shù)能夠深入探尋學(xué)生的學(xué)習(xí)情境;海量數(shù)據(jù)可為教育規(guī)律的發(fā)現(xiàn)提供重要的樣本基礎(chǔ);基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的挖掘機(jī)理和學(xué)習(xí)分析可以對(duì)學(xué)習(xí)行為做出精準(zhǔn)的分析(Romero, C. & Ventura, S., 2010)。除此之外,黃曉英(Huang, X. Y., 2010)對(duì)教育數(shù)據(jù)挖掘在高等教育領(lǐng)域的應(yīng)用前景也進(jìn)行了分析,認(rèn)為數(shù)據(jù)挖掘可以用于對(duì)學(xué)習(xí)者課堂復(fù)雜行為的預(yù)測(cè),數(shù)據(jù)處理技術(shù)可以幫助教育者還原教育本質(zhì),塑造民主、和諧的課堂氣氛。不僅如此,關(guān)鍵詞“評(píng)價(jià)(evaluation)”的出現(xiàn)說(shuō)明,學(xué)者對(duì)大數(shù)據(jù)重塑教育評(píng)價(jià)系統(tǒng)的關(guān)注,打破以考試和作業(yè)為指標(biāo)的傳統(tǒng)衡量方式,將傳統(tǒng)的單一的經(jīng)驗(yàn)式評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)榛诮逃髷?shù)據(jù)的過(guò)程式評(píng)價(jià),挖掘更為隱性的學(xué)習(xí)者特征??傊@一時(shí)期的關(guān)鍵詞主要集中在“教育(education)”“評(píng)價(jià)(evaluation)”等主題中,表明此階段大數(shù)據(jù)研究開始擺脫單純對(duì)技術(shù)的依賴,逐漸向?qū)W習(xí)方式和教學(xué)活動(dòng)領(lǐng)域滲透。

    3. 第三階段(2011年至2012年):教育大數(shù)據(jù)研究的初步發(fā)展階段

    這一時(shí)期的研究熱點(diǎn)由大數(shù)據(jù)技術(shù)教育應(yīng)用的可行性探討轉(zhuǎn)向大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)教育決策的支持探究,開啟了由“發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)”向“挖掘數(shù)據(jù)”轉(zhuǎn)變的初步嘗試,開始聚焦教育數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的預(yù)測(cè)和決策功能。與上一階段不同的是,這一時(shí)期關(guān)鍵詞主要集中在“知識(shí)(knowledge)”“發(fā)現(xiàn)(discovery)”“學(xué)生(student)”“決策(decision)”等方面,表明研究開始側(cè)重對(duì)教育數(shù)據(jù)的升華,以及大數(shù)據(jù)技術(shù)在教育具體方向的嘗試性應(yīng)用。大數(shù)據(jù)在教育領(lǐng)域的應(yīng)用從本質(zhì)而言就是數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)分析處理后,逐步提升為信息和知識(shí),實(shí)現(xiàn)從底層向頂層的升華(王萍,? 2015)。2011年。麥肯錫報(bào)告正式標(biāo)志著“大數(shù)據(jù)時(shí)代”的來(lái)臨。美國(guó)政府率先做出回應(yīng),2012年,奧巴馬政府在白宮網(wǎng)站發(fā)布了《大數(shù)據(jù)研究和發(fā)展倡議》,宣布投資2 億美元到大數(shù)據(jù)領(lǐng)域,以推動(dòng)轉(zhuǎn)變現(xiàn)有的教學(xué)與學(xué)習(xí)方式,這一舉動(dòng)引發(fā)世界的關(guān)注。如何直接使大數(shù)據(jù)技術(shù)在短時(shí)間內(nèi)對(duì)教育產(chǎn)生深刻影響,實(shí)現(xiàn)下層抽象數(shù)據(jù)由向上層知識(shí)的轉(zhuǎn)換則引發(fā)了學(xué)者更深層次的思考。印度學(xué)者夏爾馬(Sharma, M., 2011)認(rèn)為,預(yù)測(cè)功能是大數(shù)據(jù)技術(shù)在教育中最直接的應(yīng)用,他嘗試以自組織樹算法(SOTA)對(duì)學(xué)生在線學(xué)習(xí)日志中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并成功對(duì)學(xué)生成績(jī)進(jìn)行了預(yù)測(cè),實(shí)證結(jié)果表明,預(yù)測(cè)成績(jī)與學(xué)生真實(shí)成績(jī)呈現(xiàn)出高契合度。在教育領(lǐng)域應(yīng)用抽象數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)導(dǎo)向,對(duì)數(shù)據(jù)處理技術(shù)也提出了更高的要求,關(guān)鍵詞“技術(shù)(technology)”的持續(xù)出現(xiàn)也印證了這一點(diǎn),數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)依然受到學(xué)者的重視,但與之前不同的是,這一時(shí)期學(xué)者賦予技術(shù)更明確的針對(duì)性,以已有的技術(shù)模型和方法評(píng)估學(xué)生的學(xué)習(xí)進(jìn)程,并嘗試對(duì)學(xué)習(xí)績(jī)效進(jìn)行預(yù)測(cè)進(jìn)而發(fā)現(xiàn)潛在的問(wèn)題成為這一時(shí)期學(xué)者探究的關(guān)鍵。黃廣斌通過(guò)改良極限學(xué)習(xí)算法完善了自適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)的架構(gòu),實(shí)現(xiàn)了更有效的基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的挖掘機(jī)理和學(xué)習(xí)分析,為在學(xué)習(xí)情境中實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)預(yù)測(cè)奠定了重要基礎(chǔ)(黃廣斌, 2012)??傊穗A段學(xué)者圍繞數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)和決策功能的探討,是教育數(shù)據(jù)服務(wù)教學(xué)的最初嘗試。

    4. 第四階段(2013年至今):教育大數(shù)據(jù)研究的深入發(fā)展階段

    教育大數(shù)據(jù)研究在這一時(shí)期開始呈現(xiàn)多元、深入的發(fā)展趨勢(shì),研究聚焦開始轉(zhuǎn)向更為具體的微觀層面,基于上一階段對(duì)教育數(shù)據(jù)利用的初步探究后,學(xué)者對(duì)如何進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的有效利用進(jìn)行了更多維的探討。關(guān)鍵詞“雅虎(Yahoo)”“智慧(smart)”“個(gè)性化學(xué)習(xí)(personalized learning)”“安全(security)”等代表的諸多相關(guān)領(lǐng)域受到關(guān)注。隨著人工智能等信息技術(shù)的快速發(fā)展,實(shí)現(xiàn)尊重個(gè)體學(xué)習(xí)差異的個(gè)性化教學(xué)成為大數(shù)據(jù)時(shí)代進(jìn)行教學(xué)策略動(dòng)態(tài)調(diào)整的新要求。舍恩伯格(2013)在《大數(shù)據(jù)時(shí)代》中提出:“傳統(tǒng)教育策略的制定主要以教師的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)為參照,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)行為的判斷,而大數(shù)據(jù)對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)過(guò)程的重塑主要是基于三個(gè)特征:預(yù)測(cè)、個(gè)性化和反饋。”美國(guó)教育技術(shù)辦公室基于不斷變化的技術(shù)環(huán)境發(fā)布的“國(guó)家教育技術(shù)規(guī)劃”持續(xù)受到國(guó)際的關(guān)注,其在2016年發(fā)布的第五份“國(guó)家教育技術(shù)規(guī)劃”中就曾明確指出,大數(shù)據(jù)技術(shù)在基于海量學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)教學(xué)智能化的發(fā)現(xiàn)和預(yù)測(cè),可以有效和有針對(duì)性地輔助學(xué)習(xí)者的個(gè)性化發(fā)展。不僅如此,有效利用數(shù)據(jù)也逐漸滲透到數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)所隱含的倫理道德規(guī)則之中。個(gè)性化服務(wù)意味著教師要盡可能地滿足學(xué)生特定的學(xué)習(xí)需求,不可避免地要對(duì)學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)行為相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析和挖掘,而個(gè)人數(shù)據(jù)的收集必然涉及數(shù)據(jù)隱私問(wèn)題。在開放環(huán)境下合理開展教學(xué)活動(dòng)需要教師有特別的數(shù)據(jù)智慧,這種智慧不僅要求教師具備基于數(shù)據(jù)確認(rèn)學(xué)生學(xué)習(xí)需求、實(shí)施教學(xué)方案的數(shù)字素養(yǎng),而且更需要遵循數(shù)據(jù)開放邊際的倫理要求。關(guān)鍵詞“雅虎(Yahoo)”“安全(security)”的出現(xiàn)在一定層面上反映了學(xué)界對(duì)2014年的雅虎數(shù)據(jù)泄露事件引發(fā)數(shù)據(jù)安全的擔(dān)憂,美國(guó)也重新對(duì)《家庭教育權(quán)利和隱私權(quán)法》(FERPA)和《兒童在線隱私權(quán)保護(hù)法》(COPPA)等數(shù)據(jù)安全法案進(jìn)行再授權(quán),強(qiáng)化了學(xué)生數(shù)據(jù)保護(hù)的法律規(guī)范和問(wèn)責(zé)機(jī)制,為大數(shù)據(jù)保護(hù)的法制健全樹立了典范(王正青, 2016)。學(xué)界對(duì)數(shù)據(jù)安全問(wèn)題的關(guān)注在高被引文獻(xiàn)中也得到體現(xiàn),吳信東(Wu, X. D., & Zhu, X. Q., 2014)等提出了一種數(shù)據(jù)挖掘模型,該模型將數(shù)據(jù)溯源、數(shù)據(jù)水印、身份認(rèn)證、數(shù)據(jù)發(fā)布匿名保護(hù)、社交網(wǎng)絡(luò)匿名等技術(shù)納入其中。該篇文獻(xiàn)被引頻次在關(guān)鍵文獻(xiàn)中高居第二位,這也預(yù)示著教育數(shù)據(jù)安全、隱私等具體問(wèn)題在近年里受到關(guān)注??傊?,在數(shù)據(jù)處理技術(shù)不斷成熟的背景下,在不違反倫理原則的前提下,進(jìn)一步挖掘教育數(shù)據(jù)的利用價(jià)值,更有效地服務(wù)個(gè)性化學(xué)習(xí)也必將是未來(lái)學(xué)習(xí)關(guān)注的焦點(diǎn)。

    綜上所述,從演進(jìn)脈絡(luò)看,國(guó)際教育大數(shù)據(jù)發(fā)展依次經(jīng)歷了在數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)中孕育、可行性探討、依托成熟技術(shù)模型實(shí)現(xiàn)教育決策、基于數(shù)據(jù)的個(gè)性化服務(wù)四個(gè)時(shí)期,在這個(gè)發(fā)展脈絡(luò)中,技術(shù)始終扮演著重要角色。研究聚焦也實(shí)現(xiàn)了三個(gè)方面的變化:一是由“技術(shù)主體”向“學(xué)習(xí)服務(wù)”理念轉(zhuǎn)變;二是由自上而下的宏觀理論探討轉(zhuǎn)向?qū)ψ韵露系奈⒂^具體問(wèn)題的關(guān)注;三是從關(guān)注教育數(shù)據(jù)挖掘的內(nèi)涵轉(zhuǎn)向如何合理、高效地實(shí)現(xiàn)教育大數(shù)據(jù)服務(wù)。這三個(gè)方面的變化也代表著教育大數(shù)據(jù)的研究正不斷走向深化。此外,經(jīng)過(guò)軟件探測(cè),筆者發(fā)現(xiàn)(如圖6),數(shù)據(jù)挖掘?qū)⒁廊皇俏磥?lái)國(guó)際教育大數(shù)據(jù)研究的前沿方向,必會(huì)持續(xù)受到學(xué)者的關(guān)注。

    四、結(jié)論與反思

    (一)結(jié)論

    本文基于WOS數(shù)據(jù)平臺(tái),通過(guò)文獻(xiàn)計(jì)量方法并使用CiteSpace軟件對(duì)國(guó)際教育大數(shù)據(jù)研究的現(xiàn)狀、熱點(diǎn)以及發(fā)展脈絡(luò)進(jìn)行了分析。在基于關(guān)鍵詞共現(xiàn)知識(shí)圖譜和引文共被引圖譜的基礎(chǔ)上進(jìn)行動(dòng)態(tài)信息挖掘,并對(duì)關(guān)鍵文獻(xiàn)進(jìn)行了深入閱讀分析,形成以下結(jié)論。

    第一,從文獻(xiàn)發(fā)表時(shí)間分布看,截至目前可大致分為三個(gè)階段:從2002年到2006年為首篇之后的零增長(zhǎng)階段,從2007年到2011年為緩慢增長(zhǎng)階段,從2012年到2016年為快速增長(zhǎng)階段。最早的關(guān)于教育大數(shù)據(jù)的研究文獻(xiàn)出現(xiàn)在2002年,但由于當(dāng)時(shí)教學(xué)理念、技術(shù)支持等因素的限制,尚未得到廣泛的推廣和關(guān)注,可以說(shuō),從發(fā)文量上看,2002年、2013年是國(guó)際教育大數(shù)據(jù)研究發(fā)展具有標(biāo)志性的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。截至今日,國(guó)際針對(duì)教育大數(shù)據(jù)的研究仍處于快速發(fā)展期。據(jù)統(tǒng)計(jì),由于文獻(xiàn)入庫(kù)的延遲, 2017年1月1日至12月31日已有96篇文獻(xiàn)入庫(kù),可以預(yù)測(cè)未來(lái)對(duì)教育大數(shù)據(jù)的研究仍將呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    第二,從熱點(diǎn)區(qū)域和機(jī)構(gòu)看,美國(guó)、中國(guó)、新加坡已經(jīng)成為教育大數(shù)據(jù)研究的熱點(diǎn)區(qū)域,美國(guó)、中國(guó)學(xué)者的科研產(chǎn)出較多,而新加坡學(xué)者研究成果的質(zhì)量較高,呈現(xiàn)“三足鼎立”之勢(shì),這三個(gè)國(guó)家成為教育大數(shù)據(jù)領(lǐng)域具有奠基性意義的區(qū)域;而高等院校則成為國(guó)際教育大數(shù)據(jù)研究的主要機(jī)構(gòu)群體,來(lái)自美國(guó)明尼蘇達(dá)大學(xué)、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院的學(xué)者發(fā)文量、總被引頻次以及篇均被引頻次均名列前茅,其成果受到國(guó)際學(xué)者的格外關(guān)注,已經(jīng)成為國(guó)際上教育大數(shù)據(jù)研究的主體力量。

    第三,從核心作者看,目前在國(guó)際上已經(jīng)形成了一支教育大數(shù)據(jù)研究核心作者群,這些核心作者碩果累累,其研究成果的質(zhì)量也處于較高水平,來(lái)自明尼蘇達(dá)大學(xué)的揚(yáng)納基斯、馬爾達(dá)尼是其中較有影響力的研究者代表,他們的研究成果受到國(guó)際教育大數(shù)據(jù)領(lǐng)域?qū)W者的較多關(guān)注,其研究方向在一定程度上可代表領(lǐng)域內(nèi)的熱點(diǎn)與前沿問(wèn)題。但在今后的研究中,應(yīng)引導(dǎo)相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)者們共同關(guān)注和探索教育大數(shù)據(jù)研究,廣泛開展地區(qū)之間的學(xué)術(shù)交流,共同探討教育大數(shù)據(jù)研究的可持續(xù)發(fā)展之路。

    第四,從研究熱點(diǎn)和前沿看,可歸納為三個(gè)方面:教育大數(shù)據(jù)的理論應(yīng)用探討、大數(shù)據(jù)處理技術(shù)在教育領(lǐng)域的應(yīng)用以及大數(shù)據(jù)背景下的學(xué)習(xí)方式研究。它們共同構(gòu)成了國(guó)際教育大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。從中心度和頻次的對(duì)比看,數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)是教育大數(shù)據(jù)領(lǐng)域關(guān)注的重點(diǎn)方向,而大數(shù)據(jù)背景下對(duì)高等教育、云計(jì)算研究的關(guān)注有待進(jìn)一步提升。結(jié)合梳理出的關(guān)鍵文獻(xiàn),整體來(lái)看,教育大數(shù)據(jù)的研究主題已經(jīng)開始偏向于實(shí)踐領(lǐng)域,將已有的數(shù)據(jù)挖掘模型應(yīng)用于教育數(shù)據(jù)的處理,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)教育的預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)導(dǎo)向已經(jīng)成為國(guó)際學(xué)者關(guān)注的熱點(diǎn),數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)仍將獲得持續(xù)性關(guān)注。

    第五,從教育大數(shù)據(jù)研究的發(fā)展脈絡(luò)看,教育大數(shù)據(jù)在本世紀(jì)初開始萌芽,期間經(jīng)歷了大數(shù)據(jù)技術(shù)在教育領(lǐng)域的興起與初探,目前已經(jīng)走向深入發(fā)展階段,學(xué)者開始聚焦數(shù)據(jù)的安全和隱私等具體問(wèn)題。從每個(gè)階段的研究重點(diǎn)和轉(zhuǎn)向看,國(guó)際教育大數(shù)據(jù)研究實(shí)現(xiàn)了從對(duì)單純數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的依賴向依托數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)教育決策應(yīng)用的過(guò)渡,其中形成的一些經(jīng)典文獻(xiàn)對(duì)我們豐富教育大數(shù)據(jù)研究的理論積淀、把握發(fā)展方向都有重要的借鑒意義。

    (二)反思

    橫向來(lái)看,我國(guó)目前已經(jīng)成為教育大數(shù)據(jù)研究的熱門區(qū)域,不僅發(fā)文量名列前茅,而且涌現(xiàn)出如中國(guó)科學(xué)院等研究成果優(yōu)質(zhì)的科研學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu),在國(guó)際教育大數(shù)據(jù)的研究舞臺(tái)上占據(jù)了重要地位。欣喜之余,我們也要對(duì)我國(guó)研究成果的不平衡現(xiàn)狀保持清醒。我國(guó)學(xué)者對(duì)教育大數(shù)據(jù)的研究成果的整體篇均被引頻次僅為3.86次,與新加坡學(xué)者的14次、美國(guó)學(xué)者的6.53次均有一定差距,而中國(guó)科學(xué)院學(xué)者研究成果的篇均被引頻次卻高達(dá)24.14次,可見中國(guó)學(xué)者的教育大數(shù)據(jù)研究成果質(zhì)量差異較大,除個(gè)別機(jī)構(gòu)外,整體呈現(xiàn)學(xué)術(shù)交流能力不強(qiáng)的現(xiàn)狀。

    目前,國(guó)內(nèi)已有學(xué)者對(duì)我國(guó)教育大數(shù)據(jù)研究現(xiàn)狀進(jìn)行了分析,按照研究方法可大致將其分為兩類:一是采用傳統(tǒng)文獻(xiàn)綜述方式,以劉鳳娟等為代表;二是采用知識(shí)圖譜方式,以王娟、裴瑩等為代表。其中知識(shí)圖譜的方式又可基本分為SPSS和CiteSpace兩種方式,其數(shù)據(jù)來(lái)源均以中國(guó)知網(wǎng)為基礎(chǔ)。綜合他們對(duì)國(guó)內(nèi)教育大數(shù)據(jù)研究的梳理,對(duì)比本研究,我國(guó)教育大數(shù)據(jù)研究的特色和不足初見端倪。

    其一,從發(fā)展脈絡(luò)看,我國(guó)教育大數(shù)據(jù)研究發(fā)展稍顯滯后。劉鳳娟(2014)采用文獻(xiàn)分析法對(duì)我國(guó)教育大數(shù)據(jù)研究發(fā)展脈絡(luò)進(jìn)行梳理,依據(jù)文獻(xiàn)發(fā)文量,她認(rèn)為2012年我國(guó)的教育大數(shù)據(jù)研究開始萌芽,有5篇相關(guān)論文收錄;而2013年之后,我國(guó)教育大數(shù)據(jù)研究論文數(shù)目開始倍增,教育大數(shù)據(jù)研究正式起步。而裴瑩等(2017)通過(guò)區(qū)視圖利用知網(wǎng)收錄的文獻(xiàn)對(duì)我國(guó)教育大數(shù)據(jù)研究發(fā)展脈絡(luò)也進(jìn)行了梳理,將國(guó)內(nèi)的研究分為三個(gè)階段:開始應(yīng)用階段(2013年)、興起階段(2014年)、深入發(fā)展階段(2015至2016年)。綜合以上兩位學(xué)者采用不同方法梳理出的結(jié)果并與本研究對(duì)比,可得出以下兩點(diǎn)結(jié)論:①國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)基本一致。2013年是我國(guó)教育大數(shù)據(jù)研究發(fā)展具有里程碑意義的時(shí)間點(diǎn),而本研究梳理出的國(guó)際大數(shù)據(jù)研究的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)為2002年、2013年,國(guó)內(nèi)發(fā)展基本符合國(guó)際發(fā)展趨勢(shì);②國(guó)內(nèi)研究發(fā)展推進(jìn)稍顯滯后。本研究顯示,國(guó)際教育大數(shù)據(jù)研究可追溯至2002年,2013年步入深入發(fā)展期,至今已完成了從可行性探討向關(guān)注教育大數(shù)據(jù)應(yīng)用的轉(zhuǎn)變,而裴瑩等人的研究揭示出,國(guó)內(nèi)教育大數(shù)據(jù)的研究自2013年開始萌芽,雖2015年進(jìn)入深入發(fā)展階段,但至今仍處于可行性的理論性探討階段,實(shí)證研究廣度不夠(裴瑩等, 2017)。以此推斷,國(guó)內(nèi)發(fā)展時(shí)間和研究范式均體現(xiàn)出一定的滯后性。

    其二,從研究熱點(diǎn)和前沿看,國(guó)內(nèi)研究特色明顯,對(duì)主流問(wèn)題關(guān)注尚可,但對(duì)部分前沿問(wèn)題聚焦不夠。有相關(guān)學(xué)者雖采用不同方法,但均對(duì)國(guó)內(nèi)教育大數(shù)據(jù)研究熱點(diǎn)前沿問(wèn)題進(jìn)行了關(guān)注。崔曉鸞(2016)采用SPSS軟件的聚類功能分析出國(guó)內(nèi)教育大數(shù)據(jù)研究的熱點(diǎn)方向?yàn)槔碚撗芯俊⒁运枷胝谓逃秊榇淼母咝=逃母镅芯?、個(gè)性化學(xué)習(xí)研究;而王娟(2016)采用CiteSpace軟件分析出,“學(xué)習(xí)分析”“機(jī)器學(xué)習(xí)”“數(shù)據(jù)挖掘”“慕課”“教學(xué)改革”“高等教育”“思想政治教育”等為國(guó)內(nèi)研究的熱點(diǎn)詞匯,而“數(shù)據(jù)挖掘”“高職教育”則是國(guó)內(nèi)研究的前沿突顯詞;裴瑩(2017)根據(jù)CiteSpace分析的關(guān)鍵詞,將國(guó)內(nèi)研究領(lǐng)域概括為大數(shù)據(jù)技術(shù)、學(xué)習(xí)方式探索、個(gè)性化教學(xué)改革、學(xué)習(xí)行為分析等幾個(gè)熱點(diǎn)方向。對(duì)比表3國(guó)際研究熱點(diǎn)高頻關(guān)鍵詞及其分析可以發(fā)現(xiàn):首先,國(guó)內(nèi)研究熱點(diǎn)與國(guó)際關(guān)注的主流方向基本一致,關(guān)鍵詞“數(shù)據(jù)挖掘”“學(xué)習(xí)分析”“機(jī)器學(xué)習(xí)”“高等教育”等均為國(guó)內(nèi)外學(xué)者關(guān)注的高頻詞匯,可見,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)主流方向的關(guān)注基本趨同;其次,國(guó)內(nèi)研究前沿多元,關(guān)注特色明顯,在研究前沿突顯詞方面,“數(shù)據(jù)挖掘”“職業(yè)教育”是國(guó)內(nèi)學(xué)者關(guān)注的前沿方向,而國(guó)際僅探測(cè)出“數(shù)據(jù)挖掘”這唯一突顯詞,從這個(gè)角度而言,國(guó)內(nèi)研究發(fā)展的潛在趨勢(shì)更為多樣。不僅如此,關(guān)鍵詞“思想政治教育”均不約而同地出現(xiàn)在三位學(xué)者統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)熱點(diǎn)詞匯中,可見大數(shù)據(jù)為思想政治教育帶來(lái)的機(jī)遇與倫理挑戰(zhàn)研究引起國(guó)內(nèi)學(xué)者的關(guān)注,成為國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)研究的重要方向之一,而國(guó)外學(xué)者卻鮮有涉及,這可能與中國(guó)特色密切相關(guān)。但從表3中關(guān)鍵詞“安全(security)”和脈絡(luò)前沿所反映出的國(guó)際學(xué)者關(guān)注的數(shù)據(jù)安全問(wèn)題,均未見于以上三位國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)中國(guó)研究熱點(diǎn)的梳理,可見,國(guó)內(nèi)尚未出現(xiàn)相關(guān)詞匯與文獻(xiàn),聚焦略顯不夠。

    其三,從研究方式看,國(guó)內(nèi)外研究均呈現(xiàn)高校研究為主體、學(xué)術(shù)交流缺乏的特征。王娟等(2016)通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)教育大數(shù)據(jù)研究機(jī)構(gòu)的梳理發(fā)現(xiàn):國(guó)內(nèi)教育大數(shù)據(jù)研究的高產(chǎn)機(jī)構(gòu)均來(lái)自國(guó)內(nèi)高等院校,但研究團(tuán)體分散,不同機(jī)構(gòu)之間交流合作較少(裴瑩等, 2017)??梢钥闯鲅芯亢献魅后w的凝聚力不夠是國(guó)內(nèi)外研究團(tuán)隊(duì)的共性;不僅如此,在其研究中,江蘇師范大學(xué)、西南大學(xué)等高校是國(guó)內(nèi)教育大數(shù)據(jù)研究的高產(chǎn)機(jī)構(gòu),這一點(diǎn)與本研究篩選出的中國(guó)科學(xué)院等結(jié)果存在一定出入。筆者認(rèn)為,這可能與數(shù)據(jù)來(lái)自不同數(shù)據(jù)庫(kù)有關(guān),從本研究的分析看,國(guó)內(nèi)學(xué)者的相關(guān)研究已頗具特色,國(guó)內(nèi)學(xué)者應(yīng)擴(kuò)大學(xué)術(shù)視野,樹立學(xué)術(shù)自信,積極參與國(guó)際教育大數(shù)據(jù)研究的交流。

    總之,綜合分析看,中國(guó)教育大數(shù)據(jù)研究需要明確國(guó)際化方向,形成自己的核心研究團(tuán)隊(duì),國(guó)內(nèi)高等院校更應(yīng)該在其中發(fā)揮引領(lǐng)和奠基作用,積極參與國(guó)際交流與合作研究,以保持對(duì)國(guó)際主流與前沿方向的警覺(jué)。當(dāng)然,從中國(guó)國(guó)情來(lái)看,我們也不能盲目跟風(fēng)、機(jī)械照搬,扎根實(shí)踐的調(diào)查研究和經(jīng)驗(yàn)研究尤為關(guān)鍵。只有立足中國(guó)獨(dú)特的教育大數(shù)據(jù)研究的文化處境和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),累積一項(xiàng)項(xiàng)調(diào)查研究和經(jīng)驗(yàn)研究,才可能形成中國(guó)特色的學(xué)術(shù)概念和分析框架,推動(dòng)中國(guó)教育大數(shù)據(jù)研究的范式轉(zhuǎn)型與良性發(fā)展,為國(guó)際學(xué)界貢獻(xiàn)中國(guó)的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)。

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    收稿日期:2017-11-29

    定稿日期:2018-02-07

    作者簡(jiǎn)介:蔣鑫,博士研究生,福建師范大學(xué)教育學(xué)院(350117)。

    洪明,博士,教授,博士生導(dǎo)師,福建師范大學(xué)教育學(xué)院,福建省基礎(chǔ)教育與教師教育研究中心(350117)。

    責(zé)任編輯 郝 丹

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