Shared Modeling Can Help Schools Predict and Avert Dropouts – Cornell University Press Release

随着社会的持续发展,教育和学校教育事业始终是久远而带有挑战性的问题之一。对于学生,面对着日益激烈的学习竞争,压力巨大、失去方向感、产生疲惫感成为常态。事实上,辍学率的问题严重困扰着全球学校和教育工作者,而共享建模极有可能是将其解决的关键之一。

康奈尔大学的研究团队最近发表的一项研究,通过共享学校中的学生信息和历史数据,使用现代机器学习模型预测学生辍学的可能性。他们的研究表明:这种方法在对学生进行复杂、个性化的辍学风险评估方面表现出色,对学校预测和避免学生辍学风险有很大帮助。

共享建模能够促进学校和教育工作者之间的沟通和协作,帮助他们对学生进行更好的关注、提供精准的辍学风险警告和个性化的干预方案。这种新型的教学模式,不仅提高了教师的职业幸福度,而且有助于整个学校教育体系向着更加智能化、人本化、科技化的方向发展,从而提高全体学生的学业表现和生活质量。

总的来说,共享建模的应用将彻底解决学生辍学问题,打造更友好、人性化的教育环境,为我们培养出更多优秀的未来人才提供了有利条件。康奈尔大学研究团队的努力和成果是对全球教育事业的一次巨大贡献,相信这种革新性的教育模式将会得到越来越多学校的应用。

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