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Using learning analytics to scale the provision of personalised feedback

学习分析 工作量 分析 计算机科学 比例(比率) 质量(理念) 过程(计算) 教育技术 感知 空格(标点符号) 利克特量表 数据科学 数学教育 知识管理 心理学 物理 量子力学 发展心理学 哲学 认识论 神经科学 操作系统
作者
Abelardo Pardo,Jelena Jovanović,Shane Dawson,Dragan Gašević,Negin Mirriahi
出处
期刊:British Journal of Educational Technology [Wiley]
卷期号:50 (1): 128-138 被引量:294
标识
DOI:10.1111/bjet.12592
摘要

Abstract There is little debate regarding the importance of student feedback for improving the learning process. However, there remain significant workload barriers for instructors that impede their capacity to provide timely and meaningful feedback. The increasing role technology is playing in the education space may provide novel solutions to this impediment. As students interact with the various learning technologies in their course of study, they create digital traces that can be captured and analysed. These digital traces form the new kind of data that are frequently used in learning analytics to develop actionable recommendations that can support student learning. This paper explores the use of such analytics to address the challenges impeding the capacity of instructors to provide personalised feedback at scale. The case study reported in the paper showed how the approach was associated with a positive impact on student perception of feedback quality and on academic achievement. The study was conducted with first year undergraduate engineering students enrolled in a computer systems course with a blended learning design across three consecutive years ( N 2013 = 290, N 2014 = 316 and N 2015 = 415).

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