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      數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在高校學(xué)生管理中的運(yùn)用

      2019-07-19 05:45:01呂燕兵
      山東工業(yè)技術(shù) 2019年17期
      關(guān)鍵詞:大專院校數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)學(xué)生管理

      呂燕兵

      摘 要:大專院校學(xué)生管理水平向來(lái)參差不齊,學(xué)生的學(xué)習(xí)成績(jī)和綜合素質(zhì)都有待提高,且部分學(xué)生出現(xiàn)不服管教現(xiàn)象,為了強(qiáng)化學(xué)生管理,大專院校需要?jiǎng)?chuàng)新學(xué)生管理工作模式,利用先進(jìn)的技術(shù)和手段來(lái)保證學(xué)生管理效率。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)便是有效技術(shù)之一,該技術(shù)主要優(yōu)勢(shì)在于數(shù)據(jù)挖掘分析中,將其與學(xué)生管理事項(xiàng)結(jié)合起來(lái),其可以通過(guò)挖掘?qū)W生檔案信息,從中找到潛在價(jià)值信息,使這些信息成為管理決策的參考。大專院校還要對(duì)該技術(shù)進(jìn)行分析。

      關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)挖掘技術(shù);大專院校;學(xué)生管理;運(yùn)用

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.17.188

      在利用挖掘技術(shù)時(shí),院校人員需要從實(shí)際出發(fā),結(jié)合實(shí)際的管理決策應(yīng)用模式,提出應(yīng)用措施,使技術(shù)在信息處理中發(fā)揮絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。在將數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)滲透到數(shù)據(jù)挖掘分析中時(shí),還要保證數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性,使價(jià)值數(shù)據(jù)規(guī)律和模型參考意義更大。在技術(shù)應(yīng)用中,教師可以制定適應(yīng)的管理方法和教學(xué)方法,以提高學(xué)生管理水平。本文主要針對(duì)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在高校學(xué)生管理中的運(yùn)用進(jìn)行探討。

      1 問(wèn)題的提出

      大專院校在教書育人的過(guò)程中,也會(huì)引入信息技術(shù)和相關(guān)設(shè)備,組建多媒體教室或?qū)⒓夹g(shù)直接應(yīng)用在教學(xué)管理中。所以院校教學(xué)管理逐漸富有信息化、網(wǎng)絡(luò)化特點(diǎn),高科技的應(yīng)用,使得教學(xué)管理效率更高,管理流程更加規(guī)范。教學(xué)管理職能類型也呈現(xiàn)出多元化特點(diǎn),學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、服務(wù)型等是大專院校目前教學(xué)管理職能發(fā)展方向[1]。這些職能不僅在學(xué)生管理中有顯著優(yōu)勢(shì),在學(xué)校決策及建設(shè)方面也有價(jià)值,領(lǐng)導(dǎo)人員可以從教學(xué)管理數(shù)據(jù)中尋找對(duì)學(xué)校管理和決策等有價(jià)值的信息。但是教學(xué)管理信息錯(cuò)綜復(fù)雜,數(shù)量極多,價(jià)值信息的篩選和分析都需要消耗大量時(shí)間,最終相關(guān)人員也不一定能挖掘出有價(jià)值的信息,所以大專院校還要致力于數(shù)據(jù)信息的挖掘分析工作。使挖掘分析后的信息能為學(xué)生工作做貢獻(xiàn),能對(duì)教學(xué)成效分析提供幫助。若能通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)獲得學(xué)生學(xué)習(xí)影響因素,教師便可以對(duì)癥下藥,排除影響,制定利于學(xué)生管理的措施。

      2 解決方案

      2.1 數(shù)據(jù)挖掘

      在學(xué)生管理中,各方面都會(huì)產(chǎn)生大量信息,這些信息完整度和真實(shí)性不能得到保證,其還具有模糊隨機(jī)等特點(diǎn),這些信息不能直接應(yīng)用在教育管理中,需要經(jīng)過(guò)層層篩選,才能應(yīng)用在合適位置處[2]。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)需要通過(guò)綜合分析,找到人們還未發(fā)現(xiàn)其價(jià)值的信息,構(gòu)建數(shù)據(jù)模型,使其反映學(xué)生管理中各方面之間的關(guān)系。該種技術(shù)屬于深層次數(shù)據(jù)分析方法,其專業(yè)性和綜合性、集成性較強(qiáng),其本身集成的功能技術(shù)有多種,如機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)庫(kù)、模糊數(shù)學(xué)等,這些功能學(xué)科交叉組織在一起,可以全面分析各種因素之間的關(guān)聯(lián),將其應(yīng)用在教學(xué)評(píng)價(jià)中,教師能快速得到學(xué)生學(xué)習(xí)成績(jī)影響因素等信息。

      2.2 數(shù)據(jù)挖掘過(guò)程

      在數(shù)據(jù)挖掘過(guò)程中,相關(guān)技術(shù)會(huì)不斷分析信息,篩選信息,檢驗(yàn)信息等,信息處理步驟不止一步,每一步都有可能重復(fù)發(fā)生,在不斷反復(fù)挖掘中,數(shù)據(jù)信息價(jià)值才能全部展現(xiàn)出來(lái)。第一步,確定數(shù)據(jù)挖掘目的,這需要與挖掘?qū)ο蠼Y(jié)合起來(lái),根據(jù)挖掘要求,確定挖掘目標(biāo),準(zhǔn)確定義相關(guān)探索問(wèn)題。第二步,數(shù)據(jù)采集。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)主要作用于海量數(shù)據(jù),無(wú)論挖掘?qū)ο笫鞘裁?,相關(guān)人員總要提供海量數(shù)據(jù),使技術(shù)有作用之處。將該技術(shù)應(yīng)用在學(xué)生管理中時(shí),教師需要提高此方面的信息。在教學(xué)階段,教師要不斷采集學(xué)生信息,提供足夠信息。第三步,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。該步驟主要根據(jù)算法來(lái)構(gòu)件分析模型,模型由這些信息轉(zhuǎn)換而來(lái)。第四步,建立分類模型,繼續(xù)挖掘轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)。在模型構(gòu)建中,需要采取分類挖掘技術(shù),需要配置挖掘算法,并借助軟件技術(shù)來(lái)發(fā)揮算法作用,構(gòu)建相關(guān)模型。第五步,分析分類規(guī)則結(jié)果。在模型分析中,教師可以獲得數(shù)據(jù)分析評(píng)估結(jié)果,這些結(jié)果反映了教學(xué)中的問(wèn)題,教師可用其來(lái)改善教學(xué)水平。第六步,模式評(píng)估。主要對(duì)模型及規(guī)則進(jìn)行評(píng)價(jià)判斷,看其是否準(zhǔn)確。第七步,展示最后的挖掘結(jié)果,為學(xué)生管理提供參考。

      2.3 數(shù)據(jù)挖掘在學(xué)生管理決策中應(yīng)用功能

      數(shù)據(jù)挖掘功能有多種,關(guān)聯(lián)分析在學(xué)生管理中的應(yīng)用較為廣泛,在這種功能應(yīng)用中,其需要發(fā)現(xiàn)學(xué)生管理與影響因素之間的關(guān)聯(lián)規(guī)則。規(guī)則反映了屬性與屬性值在數(shù)據(jù)集中一起出現(xiàn)的條件。這意味著教師可以通過(guò)采集學(xué)生行為數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)頻發(fā)出現(xiàn)的數(shù)據(jù),構(gòu)成數(shù)據(jù)集,然后構(gòu)成頻繁出現(xiàn)的數(shù)據(jù)組,最終獲得學(xué)生行為信息結(jié)論。教師利用此結(jié)論,可分析學(xué)生學(xué)習(xí)成績(jī)影響因素,也可預(yù)測(cè)學(xué)生的行為。

      3 基于關(guān)聯(lián)規(guī)則數(shù)據(jù)挖掘在教學(xué)系統(tǒng)中的應(yīng)用

      主要包括兩部分,其一,關(guān)聯(lián)規(guī)則的基本挖掘算法。該算法主要指Apriori算法,在算法挖掘出相關(guān)數(shù)據(jù)規(guī)則,并呈現(xiàn)用戶面前時(shí),用戶對(duì)其的興趣是不同的,可用支持度和置信度來(lái)表示。以用戶給定支持度為參考,在計(jì)算出單項(xiàng)事務(wù)記數(shù)支持度后,對(duì)比兩種支持度,刪減掉少于用戶給定支持度的內(nèi)容,然后再處理更多的事務(wù),從后面事務(wù)處理中,繼續(xù)刪減項(xiàng)集,保留頻繁項(xiàng)集,從子集產(chǎn)生的過(guò)程中找到關(guān)聯(lián)規(guī)則,此時(shí)以用戶最低置信度為參考,保留滿足該置信度的關(guān)聯(lián)規(guī)則。其二,架構(gòu)于Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的挖掘系統(tǒng)核心。Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和應(yīng)用中優(yōu)勢(shì)顯著,其需要保留海量數(shù)據(jù),并未數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和處理提供有利條件和環(huán)境,其代替了傳統(tǒng)的應(yīng)用服務(wù)器。

      4 結(jié)語(yǔ)

      數(shù)據(jù)挖掘功能多元化,這些功能需要逐一落實(shí)在學(xué)生管理的每個(gè)環(huán)節(jié)中,其中關(guān)聯(lián)分析功能應(yīng)用較為廣泛,教師需要注意該功能的執(zhí)行力度和實(shí)踐效果,并根據(jù)實(shí)踐結(jié)果,不斷完善數(shù)據(jù)挖掘方案,使數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)優(yōu)勢(shì)更加顯著。在數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)應(yīng)用中,必定涉及到相關(guān)算法,該算法類型不止一種,教師還要加大研究,使算法符合要求,使其與數(shù)據(jù)挖掘功能相適應(yīng)。教師還要關(guān)注學(xué)生管理水平,看其是否提高,在不斷優(yōu)化中,學(xué)生管理新模式適應(yīng)性會(huì)更強(qiáng)。

      參考文獻(xiàn):

      [1]王永.數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在高校干部管理中的應(yīng)用研究[J].現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè),2019,40(08):186-187.

      [2]羅明挽.決策樹(shù)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在學(xué)生管理中的應(yīng)用研究[J].電子技術(shù)與軟件工程,2016(07):197-198.

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