Uso de los algoritmos Machine Learning para analizar Moodle y los teléfonos inteligentes en el proceso educativo de la Física

IF 0.8 0 LANGUAGE & LINGUISTICS Texto Livre-Linguagem e Tecnologia Pub Date : 2023-03-24 DOI:10.1590/1983-3652.41293
R. Salas-Rueda, Jesús Ramírez-Ortega, S. Martínez-Ramírez, Clara Alvarado-Zamorano
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Abstract

Resumen El objetivo de este estudio mixto es analizar las percepciones de los alumnos sobre el uso de Moodle y los teléfonos inteligentes en el proceso educativo de la Física a través de la Ciencia de Datos. Los algoritmos Machine Learning utilizados son regresión lineal, árbol de decisión y deep learning. En este estudio, la incorporación de Moodle facilitó la entrega de tareas, la consulta de los contenidos, la comunicación y la revisión de los recursos multimedia. Incluso, los teléfonos inteligentes permitieron el acceso a las plataformas virtuales de aprendizaje, el uso de las aplicaciones móviles y la comunicación desde cualquier lugar. Los resultados de los algoritmos regresión lineal y deep learning indican que el uso de Moodle y los teléfonos inteligentes influye positivamente la motivación de los alumnos, la asimilación del conocimiento y la satisfacción en el curso Física. Por otro lado, el algoritmo árbol de decisión determina 6 modelos predictivos. Las limitaciones son las técnicas de Machine Learning utilizadas y el análisis de las herramientas tecnológicas para la asimilación del conocimiento, la motivación y la satisfacción. Los futuros estudios pueden analizar el uso de Moodle y los teléfonos inteligentes para el rol activo y el desarrollo de las habilidades en diversas preparatorias y universidades. Asimismo, los algoritmos Machine Learning sobre los bosques aleatorios y la regresión logística pueden ser empleados para analizar el impacto de estas herramientas tecnológicas considerando el rendimiento académico. Por último, la incorporación de Moodle y los teléfonos inteligentes permite actualizar los cursos y diseñar creativas actividades a distancia.
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在物理教育过程中使用机器学习算法分析Moodle和智能手机
最后,我们提出了一种新的方法,通过这种方法,学生可以在他们自己的课堂上学习,而不是在他们自己的课堂上学习。使用的机器学习算法有线性回归、决策树和深度学习。在本研究中,Moodle的加入促进了任务的交付、内容的咨询、交流和多媒体资源的审查。智能手机甚至允许访问虚拟学习平台,使用移动应用程序,并在任何地方进行交流。采用线性回归和深度学习算法的结果表明,使用Moodle和智能手机对学生的动机、知识吸收和物理课程满意度有正向影响。另一方面,决策树算法确定了6个预测模型。局限性是使用的机器学习技术和对知识吸收、动机和满意度的技术工具的分析。未来的研究可能会分析Moodle和智能手机在不同高中和大学的积极角色扮演和技能发展中的使用。此外,随机森林上的机器学习算法和逻辑回归可以用来分析这些技术工具对学习成绩的影响。最后,Moodle和智能手机的结合允许远程更新课程和设计创造性活动。
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Texto Livre-Linguagem e Tecnologia
Texto Livre-Linguagem e Tecnologia LANGUAGE & LINGUISTICS-
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期刊介绍: Texto Livre: Linguagem e Tecnologia is a quarterly journal, sponsored by the School of Letters of the Federal University of Minas Gerais (Brazil) since 2008. It welcomes submissions of articles, reviews, essays and translations on the relationship between languages and digital media. Its mission is to promote scientific production in the field of language studies, especially analysis of writing and practices for teaching writing through free and open new technologies, and studies on documentation and dissemination of free and open software, providing researchers from Brazil and abroad with the opportunity to share their research and contribute to the debate and scientific progress in the area. Topics of interest to this journal include: intertextuality, usability, computer use in the classroom, free culture, digital inclusion, digital literacy, dissemination of free software and other topics related to language and technology. The journal accepts manuscripts in Portuguese, Spanish, English and French, with no need for a translation into Portuguese. Texto Livre is intended for researchers and for a non-academic audience interested in critical approaches to the related topics addressed by the journal.
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