Naïve Bayes for Detecting Student’s Learning Style Using Felder-Silverman Index

学习风格 维数(图论) 风格(视觉艺术) 数学教育 基督教牧师 心理学 感知 适应性 索引(排版) 计算机科学
作者
Nurul Hidayat,Lasmedi Afuan
出处
期刊:Jurnal Informatika: Juita [Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Purwokerto]
卷期号:9 (2): 181-181
标识
DOI:10.30595/juita.v9i2.10191
摘要

This paper focuses on detecting student learning styles using the Felder-Silverman Index Learning Style (FSLM). Providing Adaptivity based on learning styles can support students and make the learning process easier for them. However, the student learning styles need to be identified and understood to provide the appropriate adaptability. In this case, we use a questionnaire instrument to detect student’s learning styles. This paper analyses of students from Professional Education Teacher (PPG) at the Ministry of Research, Technology, and Higher Education (Kemenristek DIKTI). The results show that 1998 students who filled out the questionnaire obtained the following conclusions for each zone with a balanced learning style about 29.9% for dimension processing, 34.78% for input dimension, and 36.98% for understanding dimension. However, most students have a moderate sensing learning style with 31.13% for each zone for the dimension of perception. This research contributes to some areas, such as providing FSLSM learning style with a large dataset and capturing students' learning styles based on four dimensions.
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