MoocRadar: A Fine-grained and Multi-aspect Knowledge Repository for Improving Cognitive Student Modeling in MOOCs

计算机科学 集合(抽象数据类型) 数据科学 认知 可用性 注释 知识建模 任务(项目管理) 人工智能 人机交互 领域知识 神经科学 生物 程序设计语言 管理 经济
作者
Jifan Yu,Mengying Lu,Qingyang Zhong,Zijun Yao,Shangqing Tu,Zhengshan Liao,Xiaoya Li,Manli Li,Lei Hou,Haitao Zheng,Juanzi Li,Jie Tang
标识
DOI:10.1145/3539618.3591898
摘要

Student modeling, the task of inferring a student's learning characteristics through their interactions with coursework, is a fundamental issue in intelligent education. Although the recent attempts from knowledge tracing and cognitive diagnosis propose several promising directions for improving the usability and effectiveness of current models, the existing public datasets are still insufficient to meet the need for these potential solutions due to their ignorance of complete exercising contexts, fine-grained concepts, and cognitive labels. In this paper, we present MoocRadar, a fine-grained, multi-aspect knowledge repository consisting of 2,513 exercise questions, 5,600 knowledge concepts, and over 12 million behavioral records. Specifically, we propose a framework to guarantee a high-quality and comprehensive annotation of fine-grained concepts and cognitive labels. The statistical and experimental results indicate that our dataset provides the basis for the future improvements of existing methods. Moreover, to support the convenient usage for researchers, we release a set of tools for data querying, model adaption, and even the extension of our repository, which are now available at https://github.com/THU-KEG/MOOC-Radar.
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