孛海娃 艾桃桃 張會
[摘 要]在工程教育專業(yè)認證的背景下,課程質(zhì)量評價是提高人才培養(yǎng)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。以“計算機繪圖基礎(chǔ)”課程為對象,從畢業(yè)要求指標點開始,制定了課程目標,設(shè)計了形成性評價策略,分析了課程目標的達成度情況,并據(jù)此提出了持續(xù)性改進建議。結(jié)果表明,課程目標達成度評價方法可行,形成的評價報告有助于推動教學改革并改善人才培養(yǎng)質(zhì)量。
[關(guān)鍵詞]課程目標;達成度評價;專業(yè)認證
[基金項目]2016年度陜西理工大學教學改革研究項目“金屬材料工程專業(yè)熱處理設(shè)備及車間設(shè)計計算機輔助繪圖教學綜合改革”(XJG1617)
[作者簡介]孛海娃(1981—),男,甘肅通渭人,碩士,陜西理工大學材料科學與工程學院講師,主要從事金屬材料強韌化、非晶態(tài)合金研究;艾桃桃(1981—),男,陜西米脂人,博士,陜西理工大學材料科學與工程學院教授,主要從事金屬強韌化技術(shù)及理論、MAX系列功能陶瓷研究;張 會(1974—),女,陜西戶縣人,碩士,陜西理工大學材料科學與工程學院教授,主要從事材料成形工藝、模具設(shè)計研究。
[中圖分類號] G640[文獻標識碼] A[文章編號] 1674-9324(2020)45-0-03[收稿日期] 2020-05-30
工程教育專業(yè)認證是國際通行的工程教育質(zhì)量制度。中國自2016年加入《華盛頓協(xié)議》后,工程教育正式與世界接軌,實現(xiàn)了工程教育國際互認和工程師資格國際互認[1]。工程教育專業(yè)認證現(xiàn)已成為我國高等教育質(zhì)量保障體系的重要組成部分,對高等工程教育改革發(fā)展起到了積極而重要的推動作用?!俺晒麑颉保∣utcome Based Education,OBE)和“持續(xù)改進”(Continuous Quality Improvement,CQI)是工程教育認證的核心理念[2]。OBE理念強調(diào)教學的設(shè)計、組織與實施應以學生為中心,關(guān)注學生通過教育過程所能取得的學習成果,強調(diào)整個學習過程的跟蹤與進程式評價;CQI理念要求建立有效的質(zhì)量監(jiān)控和持續(xù)改進機制,以推動人才培養(yǎng)質(zhì)量持續(xù)上升。課程目標達成度是學生學習成果的重要組成部分,達成度評價是人才培養(yǎng)質(zhì)量持續(xù)改進與完善的基礎(chǔ)和前提[3]。
本文以我校金屬材料工程專業(yè)“計算機繪圖基礎(chǔ)”課程為例,基于OBE理念進行課程的設(shè)計與實施,基于CQI理念進行課程目標達成度的評價,形成的評價機制與評價結(jié)果用于推動課程教學改革,以期為工程教育專業(yè)認證背景下人才培養(yǎng)質(zhì)量的改進提供理論和實踐依據(jù)。
一、課程目標的制定
基于“反向設(shè)計,正向?qū)嵤钡墓こ探逃龑I(yè)認證理念,課程目標的制定應以畢業(yè)要求為依據(jù),并以培養(yǎng)方案規(guī)定畢業(yè)要求指標點相對應[4,5]。因此本課程的基本目標表述為“通過學習,使學生能熟練地使用計算機繪制金屬材料工程專業(yè)圖紙,提高學生的綜合專業(yè)素質(zhì),為工程實踐打下良好的技能基礎(chǔ)”。
課程目標支撐畢業(yè)要求3(設(shè)計/開發(fā)解決方案)和畢業(yè)要求5(使用現(xiàn)代工具),對應的指標點為分別為:(1)指標點3.1,要求學生掌握基本的材料創(chuàng)新方法,了解材料發(fā)展歷史中重大突破的背景與影響,能夠提出問題并進行初步分析;(2)指標點3.2,要求學生能夠根據(jù)產(chǎn)品和工程要求進行系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計、工藝設(shè)計和設(shè)備設(shè)計,設(shè)計時能夠考慮社會、健康、安全、法律、文化以及環(huán)境等制約因素;(3)指標點5.2,要求學生具備運用合適的繪圖軟件正確表達機械裝備等零部件的能力。
由于課程目標對應多個畢業(yè)要求指標點,為使課程目標能準確有效地支撐畢業(yè)要求的達成,并便于教學過程實施和課程質(zhì)量評價,可對課程目標進行分解和細化,并將分解后的課程目標指標點與課程內(nèi)容相對應。
課程目標1:使學生掌握基本的金屬材料行業(yè)相關(guān)設(shè)備與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)新方法,具備分析產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和材料發(fā)展之間關(guān)系的能力。對應教學內(nèi)容:繪制專業(yè)相關(guān)設(shè)備與零件圖。
課程目標2:使學生掌握基本的金屬材料行業(yè)相關(guān)設(shè)備與產(chǎn)品設(shè)計方法,并能在設(shè)計時考慮社會、健康、安全、法律、文化及環(huán)境等制約因素。對應教學內(nèi)容:專業(yè)圖紙的輸出、打印、發(fā)布與協(xié)同工作。
課程目標3:使學生掌握用AutoCAD繪制金屬材料相關(guān)行業(yè)設(shè)備的方法,具備正確表達金屬材料行業(yè)相關(guān)機械裝備等零部件的能力。對應教學內(nèi)容:專業(yè)相關(guān)零件與設(shè)備的二維圖形繪制、編輯與標注。
二、課程目標達成度評價策略
以教學過程的形成性資料為依據(jù)進行評價[6],將上機作業(yè)、綜合項目和上機考試全部納入形成性評價過程。為保持與教學大綱的一致性,仍將上機作業(yè)和綜合項目作為平時成績,將上機考試作為期末成績,各占50%合成最終成績
對技術(shù)類課程,課程目標達成度的評價常采用基于各階段成績的定量評價法。對于本課程,為保證評價結(jié)果的準確性,可將評價過程分為兩部分,即階段性評價和終結(jié)性評價。
階段性評價用于各個教學過程的獨立評價,采用半定量法,基于學生成績采用最大值、最小值、平均值和變異系數(shù)等技術(shù)指標進行分析[7]。其中,變異系數(shù)用于分析成績的離散度和合理性,一般當變異系數(shù)大于10%時,可認為考核依據(jù)具有較強的客觀性和較高的可信度;平均值用于分析成績的集中區(qū)域(即學生對該部分內(nèi)容的平均掌握程度);最大值和最小值用于分析成績的兩極分化情況。
終結(jié)性評價以“得分率”為基本的參考依據(jù),結(jié)合所有教學過程的課程目標達成度進行總體評價,采用定量法?;驹頌椋涸O(shè)學生代號為j,N為學生總數(shù);課程目標序號為i,每個學生的單個課程目標為,課程目標總評價值為P;各課程目標的平時總分為A,平時得分為a;各課程目標的期末總分為B,期末得分為b;各課程目標的權(quán)重系數(shù)為k(和為1),則每個學生單個課程目標評價值為
當各課程目標評價值()和課程目標總體評價值(P)大于某一特定值(如0.65,可根據(jù)學校關(guān)于畢業(yè)條件的相關(guān)文件來設(shè)定)時,可認為已達成了預定的課程目標。對于達成度最低的課程目標,須重點分析并指出切實可行的改進措施,作為下學年教學改革的依據(jù)。
三、課程目標達成情況分析
課程目標達成情況分析以2019年下半年金屬材料工程專業(yè)2017級52名學生的形成性評價資料為依據(jù)。
(一)平時考核
數(shù)據(jù)分析顯示:各目標點平時成績和合計平時成績的變異系數(shù)均在11.1%~14.6%之間,說明成績分散度適中,能夠反映學生的平時學習狀況。平均分為80.8,說明大多數(shù)學生已較好地掌握了用繪圖軟件表達機械設(shè)備的能力;對目標1,最大值(85)與最小值(60)相差不大,且平均值靠攏于74.3,結(jié)合綜合項目的無限時特點,說明經(jīng)過較長時間的學習與訓練后,學生繪制專業(yè)相關(guān)圖紙的能力普遍提高,但也反映出給定的綜合項目區(qū)分度欠佳的問題。
(二)期末考試狀況
上機考試內(nèi)容涉及專業(yè)零件圖的整體布局、注釋及文字、線、形狀、標注等五個方面,主要從完整性、準確性和標準化程度三個方面進行衡量評分。數(shù)據(jù)分析顯示:各目標點考試成績總成績的變異系數(shù)在12.6%~47.9%之間,說明成績分散度較好,能夠較好地反映學生的學習狀況。平均分為80.3,說明大多數(shù)學生已較好地達到了課程的既定目標;對目標2,由于得分率較低(65.7)且變異系數(shù)很大(47.9),說明學生對課程目標的情況較差,反映出學生在掌握基本技術(shù)與能力的同時,不大關(guān)心機械裝備和零件的設(shè)計與實際生產(chǎn)之間協(xié)調(diào)性。
(三)課程目標達成度分析
根據(jù)(公式1~3)計算各課程目標指標點的達成度(如下圖所示)。
根據(jù)上圖可知:課程目標1達成度為0.78,數(shù)據(jù)分散度較小,說明大多數(shù)學生已掌握了繪制專業(yè)相關(guān)設(shè)備與零件圖的基本能力,并具有了分析產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與行業(yè)發(fā)展之間關(guān)系的能力,達到了預期的課程目標,并形成對畢業(yè)要求指標點3.1的有效支撐;
課程目標2達成度為0.75,數(shù)據(jù)分散度較大,前半部分學生達成值較高,后半部分學生達成值較低,呈兩極分化趨勢。雖然總體上達到了預期的課程目標,但僅限于基本技能的掌握,課程目標所涉及的社會、資源與文化等方面很大部分學生掌握程度欠佳。
課程目標3達成度為0.83,數(shù)據(jù)分散度較小,說明學生已掌握了專業(yè)相關(guān)零件與設(shè)備繪制方法,并獲得了正確識別與表達相關(guān)裝備與零件的能力,達到了預期的課程目標,形成對畢業(yè)要求5.2的有效支撐。
最后,根據(jù)公式4計算出本課程的總體課程目標達成度為0.70,高于設(shè)定值0.65,說明該課程的總體課程目標已經(jīng)達成,但達成情況欠佳,仍有可改進的空間。
四、成效分析與持續(xù)改進建議
(一)成效分析
總體來說,“計算機繪圖基礎(chǔ)”課程達到了預期的課程目標,通過該課程的學習,大部分學生已掌握了常用的繪圖技術(shù),能較熟練地設(shè)計、識別與繪制專業(yè)相關(guān)的設(shè)備與零件結(jié)構(gòu)。來自“問卷星”的調(diào)查也表明了這一點。調(diào)查表明,學生對“CAD各項基本功能的入口”的掌握程度達到100%(完全掌握比例占54%);學生對“CAD基本操作方式”的掌握程度達到100%(完全掌握比例占62%);學生對“CAD繪圖順序”的掌握程度達到100%(完全掌握比例占58%);“能夠熟練使用二維繪圖和修改命令”的人數(shù)達84%(非常熟練占10%);“能夠熟練使用尺寸標注”的人數(shù)達92%(非常熟練占22%)。
同時,在“教”與“學”兩個方面存的問題也暴露出來。學生方面的主要是學習積極性不夠和基礎(chǔ)知識不扎實的問題,這個問題在學號后半部分的學生中表現(xiàn)尤為明顯;教師方面主要是教學過程的反向設(shè)計的廣度和深度,特別是對課程目標2。
(二)持續(xù)改進建議
從綜合教學過程和資料來看,整體實現(xiàn)了課程目標,但今后在授課方面仍要加強學生專業(yè)認知與認可教育,培養(yǎng)學生的專業(yè)興趣,調(diào)動學習的積極性與主動性,強化課程平時作業(yè)和綜合項目的深度訓練,加大專業(yè)技能與實際生產(chǎn)及社會各方面相互協(xié)調(diào)能力培養(yǎng)。
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Evaluation of Curriculum Quality Based on Concept of Engineering Education Professional Certification: Taking "Computer Graphics Foundation" as an Example
BO Hai-wa, AI Tao-tao, ZHANG Hui
(School of Materials Science and Engineering, Shaanxi University of Technology,
Hanzhong, Shaanxi 723001, China)
Abstract: Under background of engineering education professional certification, curriculum quality evaluation is a key link to improve the quality of education. The present work focuses on the course on Computer Graphics Foundation. Starting with indexes of graduation requirements, the curriculum objectives were enacted, the strategy of formative evaluation was designed, the achievement of objectives was analyzed, and the recommendations of continuous improvement were submitted accordingly. The results show that the evaluation methods for achievement of curriculum objectives are feasible and the formed evaluation report contributes to promoting educational reform and improving the quality of education.
Key words: curriculum objective; achievement evaluation; continuous improvement