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      課程微博平臺對大學(xué)生碎片化學(xué)習(xí)行為的影響因素實證分析

      2020-05-26 12:03:37關(guān)秋燕
      電子商務(wù) 2020年5期
      關(guān)鍵詞:碎片化學(xué)習(xí)實證分析

      摘要:針對大學(xué)課程借助微博輔助學(xué)生進行碎片化學(xué)習(xí)的教學(xué)現(xiàn)象,文章構(gòu)建基于UTAUT模型的大學(xué)生接受和使用微博進行課程學(xué)習(xí)的影響因素模型。通過問卷調(diào)查和Smartpls3.0對影響學(xué)生課程微博使用行為的主要因素進行了實證分析,結(jié)果表明社會影響對學(xué)生使用課程微博學(xué)習(xí)的行為影響最大,績效期望的影響作用次之,促成因素影響作用稍弱,努力期望對行為的影響反而起抑制作用。由此從學(xué)生、教師、學(xué)校層面提出了針對性的建議。

      關(guān)鍵詞:UTAUT模型;課程微博;碎片化學(xué)習(xí);實證分析

      ★基金項目:2018年省高等職業(yè)教育教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革工程教育教學(xué)改革研究與實踐項目,GDJG2019021;廣東省高職教育教學(xué)質(zhì)量保證工作指導(dǎo)委員會2017年度教學(xué)改革項目,項目編號:JXZB04。

      教育信息化改革不斷推進移動設(shè)備終端、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)滲入課堂,伴隨互聯(lián)網(wǎng)+教育的深度融合,高校教師利用微博平臺開展移動碎片化教學(xué)探索成為新的教改熱點。

      梳理國內(nèi)外學(xué)者相關(guān)研究成果,文獻(xiàn)大多側(cè)重借助課程微博平臺對教學(xué)效果進行測試,沒有深入探究影響學(xué)生使用課程微博的動機和行為的實證關(guān)系?,F(xiàn)實中,高校學(xué)生刷微博的主要動機在于娛樂休閑,很少關(guān)注專業(yè)課程學(xué)習(xí)資源,由此,教育信息化背景下,如何引導(dǎo)學(xué)生更好采納微博平臺進行課程資源的碎片化學(xué)習(xí)成為高校課程改革的熱點,因此,有必要分析影響大學(xué)生接受課程微博學(xué)習(xí)的影響因素和行為。

      1、文獻(xiàn)綜述

      梳理技術(shù)采納與利用整合理論文獻(xiàn)資料,1975年至1985年期間,F(xiàn)ishbein & Ajzen分別提出的理性行為理論(TRA)和計劃行為理論(TPB),其中Theory of Reasoned Action理論指出:態(tài)度和主觀規(guī)范影響人們的意圖和行為,在此基礎(chǔ)上,Theory of Planned Behavior理論研究增加了知覺行為控制力變量[1-3],再到Davis(1989)提出的TAM(Technology Acceptance Model)科技接受模型(在TRA理論基礎(chǔ)上更加細(xì)化,提出感知有用性和易用性是影響態(tài)度的外部變數(shù))。直到2003年,經(jīng)過多次變量的修改調(diào)整、模型整合,Venkatesh等學(xué)者在上述學(xué)者的研究基礎(chǔ)上構(gòu)建了技術(shù)采納和整合理論模型(UTAUT),從而有效地解釋技術(shù)的使用意愿和行為,可以評估各項技術(shù)在某些群體中的適應(yīng)水平[2]。該理論模型包括四個核心變量:績效期望 、努力期望、促成因素和社會影響,同時將將性別、年紀(jì)、經(jīng)驗與自愿性作為調(diào)節(jié)變量[1-3]。

      文章借助UTAUT理論模型和SmartPLS3.0統(tǒng)計分析軟件[1],研究大學(xué)生群體接受且使用課程微博的主要影響因素,在此基礎(chǔ)上,提出教育信息化背景下借助微博的提升課程學(xué)習(xí)效果個人意見。

      2、研究設(shè)計

      2.1 理論模型構(gòu)建

      在參考UTAUT理論模型的基礎(chǔ)上,結(jié)合到本研究主題和調(diào)查對象特點,使用課程微博學(xué)習(xí)的學(xué)生群體在性別、年齡、經(jīng)驗、自愿性方面沒有明顯的偏好差異,故本研究模型構(gòu)建暫不考慮四個調(diào)節(jié)變量?;诖耍岢鋈缦聢D1研究模型和研究假設(shè):

      2.2 研究維度與假設(shè)

      績效期望(Performance Expectancy,PE)是指用戶感覺使用課程微博對學(xué)習(xí)績效的提高程度,強調(diào)實用性。文中指如果學(xué)生認(rèn)為通過微博平臺對他們的課程學(xué)習(xí)是有幫助的、能提高學(xué)習(xí)效率[4],就會對課程微博產(chǎn)生使用意愿和行為,故提出以下假設(shè)。

      H1:績效期望對大學(xué)生接受和使用課程微博學(xué)習(xí)的行為有正向影響。

      努力期望(Effort Expectancy,EE)是指用戶感覺操作課程微博進行學(xué)習(xí)容易,強調(diào)易用性。文中指學(xué)生在使用課程微博平臺進行學(xué)習(xí)時,如果學(xué)習(xí)操作過程越簡單易用,容易掌握,他們就越能夠付諸行動去使用[4]。故提出以下假設(shè)。

      H2:努力期望對大學(xué)生接受和使用課程微博學(xué)習(xí)行為有正向影響。

      社會影響(Social Influence,SI)是指用戶受他人影響的程度。文中指如果學(xué)生身邊的朋友、同學(xué)對使用課程微博有較好評價,或老師建議他們應(yīng)該在課程中使用微博平臺輔助,他們就會傾向于使用它。由此提出以下假設(shè)。

      H3:社會影響對對大學(xué)生接受和使用課程微博學(xué)習(xí)行為有正向影響。

      促成因素(Facilitating Conditions,F(xiàn)C)是指用戶為接受某新技術(shù)、新應(yīng)用而需要的相應(yīng)的技術(shù)支持、輔助條件等[5]。文中指學(xué)生有手機、電腦、網(wǎng)絡(luò)等軟硬件設(shè)備資源,同時具備必要的操作、發(fā)布信息等基本的操作課程微博平臺的知識,這些都促進了學(xué)生使用課程微博的使用行為的產(chǎn)生?;诖耍岢鲆韵录僭O(shè)。

      H4:促成因素對對大學(xué)生接受和使用課程微博學(xué)習(xí)的行為有正向影響。

      2.3 問卷設(shè)計、調(diào)研與回收

      本研究設(shè)計中參考UTAUT模型理論,在調(diào)查問卷設(shè)置方面,設(shè)置了績效期望、努力期望、社會影響、促成因素、使用行為等5個測量變量,其每個測試變量均由3個子測量指標(biāo)負(fù)責(zé)解釋,即對應(yīng)問卷的3個問題來體現(xiàn),每個問題參考成熟量表,設(shè)計采用了 Likert 1-7分制量表,1-7分別代表“非常不同意”到“非常同意”的程度[1]。

      調(diào)研對象為高校在校大學(xué)生,學(xué)生的微博開通已全面覆蓋,大部分同學(xué)聽說、使用過微博輔助課程學(xué)習(xí)。

      3、實證研究

      3.1 數(shù)據(jù)收集與數(shù)據(jù)特征

      借助問卷星平臺發(fā)放調(diào)查問卷,回收問卷總數(shù)281份,其中有效問卷數(shù)為170份,占總回收問卷數(shù)量的60.7%,問卷數(shù)據(jù)清洗篩選主要剔除了無效問卷,例如問卷答題回答時間低于30秒、填寫答案前后自相矛盾、不符合邏輯思維等。

      受訪對象基本情況是:男女性別比例分別為22.06%、77.94%;年齡在18-20歲之間占比53.02%,21-25歲占比46.26%;教育程度中大一學(xué)生占比40.21%,大二學(xué)生占比占32.03%,大三學(xué)生占比20.28%,大四學(xué)生占比7.47% ;受訪高校主要來自廣東、山西、遼寧、北京等,其中廣東占40%,廣東之外占比60%。

      3.2 實證數(shù)據(jù)分析

      由于Smart PLS3.0軟件分析對樣本數(shù)量要求少,本研究采用該軟件對有效問卷數(shù)據(jù)進行計算和驗證。根據(jù)Hair等人[6]建議,選用path weighting scheme作為加權(quán)方法,迭代停止準(zhǔn)則為1.10-7,最大迭代次數(shù)300。用以計算出因子載荷,路徑系數(shù),外部權(quán)重及可決系數(shù)R2 [7]。計算結(jié)果如下圖2:

      結(jié)果顯示,每個變量的標(biāo)準(zhǔn)化因子載荷系數(shù)均大于0.7,說明測量問項可以很好的解釋變量,結(jié)構(gòu)模型各變量的路徑系數(shù)分別為PE(0.310)、EE(-0.020)、SI(0.405)、FC(0.241),可知社會影響對學(xué)生使用課程微博學(xué)習(xí)的行為影響最大,績效期望的影響作用次之,促成因素影響作用稍弱,努力期望對行為的影響反而起抑制作用。R2值為0.678,修正的R2值為0.67,大于0.25,說明本研究設(shè)計中構(gòu)建的模型擬合度良好,具有較高的預(yù)測能力。

      3.2.1 信效度檢驗

      表3-4為評估模型信度和效度的相關(guān)指標(biāo),表3數(shù)據(jù)顯示BI、EE、FC、PE、SI變量的Cronbachs Alpha系數(shù)均大于0.8,高于0.7,說明模型具有良好的內(nèi)部信度;組合信度(Composite Reliability)均在0.882以上,大于0.7,說明各變量具有良好的內(nèi)部一致性;平均抽取變異量(AVE值)均在 0.7以上,高于0.5,說明模型具有良好的收斂效度。表4數(shù)據(jù)顯示,各潛變量的AVE均方根都大于0.8,而且都大于其他潛變量間的相關(guān)系數(shù),說明各潛變量間存在足夠的區(qū)分效度。

      3.2.2 顯著性檢驗

      通過Smart PLS3.0中的自助法運算來檢驗路徑系數(shù)的顯著性。由表5中數(shù)據(jù)可知,EE路徑系數(shù)的P值大于0.05,不顯著,其他三個變量(FC、PE、SI)路徑系數(shù)均顯著。

      4、結(jié)論及啟示

      本研究結(jié)果顯示:社會影響、績效期望、促成因素均對大學(xué)生使用微博進行課程學(xué)習(xí)的行為產(chǎn)生不同程度的顯著影響,其中社會影響變量對學(xué)生進行課程微博碎片化學(xué)習(xí)的作用效果最顯著,其次是績效期望、促成因素,而努力期望變量影響不顯著,路徑系數(shù)為負(fù),說明學(xué)生在使用微博進行課程學(xué)習(xí)的易用性方面存在障礙,由此提出以下建議。

      首先,從SI影響因素角度考慮,要充分發(fā)揮學(xué)生身邊的朋友、家人、教師對其行為的引導(dǎo)作用。第一,教師層面要正面引導(dǎo)學(xué)生更好利用微博平臺進行課后的碎片化移動學(xué)習(xí),建議學(xué)生課后利用微博搜集課程相關(guān)資訊,分析整理后進行課堂匯報分享;第二,學(xué)生層面要構(gòu)建一個良好使用課程微博學(xué)習(xí)的氛圍,比如可以建立微博學(xué)習(xí)與娛樂討論小組,側(cè)面熏陶大家的使用習(xí)慣。

      其次,從PE影響因素的角度思考,教師如何把課程知識點/案例和微博熱點話題聯(lián)系起來,構(gòu)建既有利于理解消化課程內(nèi)容又可以讓學(xué)生覺得輕松愉悅的情境,然后通過班級微博賬號發(fā)布,引導(dǎo)學(xué)生參與討論、分享觀點、甚至網(wǎng)上辯論等,這就強化了課程微博效用,一定程度上引導(dǎo)學(xué)生樹立課程微博真的可以提高學(xué)習(xí)效率,他們愿意付諸行動使用微博平臺進行課程學(xué)習(xí)。同時這種全新的教學(xué)模式升級補充了傳統(tǒng)教學(xué)手段和方法,契合了教育信息化背景下的教學(xué)改革要求,提升了教學(xué)質(zhì)量和效果。

      再次,從FC促成因素的角度建議,學(xué)校層面要從軟硬件設(shè)備維護等方面提供穩(wěn)固的技術(shù)支持保證學(xué)生在課上課下能方便下載微博客戶端,同時創(chuàng)造良好快速的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境確保有足夠的帶寬、網(wǎng)速能夠保障刷微博的流暢性。

      最后,從EE影響因素的抑制作用建議,今后的教學(xué)實施環(huán)節(jié),教務(wù)處、學(xué)生處等機構(gòu)應(yīng)該加強對學(xué)生使用課程微博平臺學(xué)習(xí)的方法、操作等進行專業(yè)的培訓(xùn),指導(dǎo)他們?nèi)绾卫梦⒉┢脚_進行課程預(yù)習(xí)、相關(guān)知識信息的搜索、課后的學(xué)習(xí)的熱點發(fā)布、討論、交流。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 鄧仲平.淘寶開店對電子商務(wù)專業(yè)學(xué)習(xí)行為的影響分析[J].商場現(xiàn)代化,2019(07):60-62.

      [2] Venkatesh V Morris M G,Davis G B,et al.User Acceptance of Information Technology:Toward a Unified View[J]. Mis Quarterly,2003,27(3):425-478.

      [3] 鄧仲平.基于電商扶貧措施效果的實證分析[J].農(nóng)村經(jīng)濟與科技, 2019(10):72-74.

      [4] 許新巧,鄧佳.基于UTAUT模型的高職學(xué)生接受和使用圖書館信息素養(yǎng)教育微課學(xué)習(xí)影響因素實證研究.圖書館研究,2019(2): 101-102.

      [5] 甄偉紅,高霄.大學(xué)生采納手機App進行英語學(xué)習(xí)的影響因素探究, 2017(1):92-93.

      [6] Hair J F,Hult G T M,Ringle C M,et al.A primer on partial least squares structural eauation modeling (PLS-SEM)[M].Thousand Oaks;Sage Publications,2014.

      [7] 林杰峰,張揚.基于PLS-SEM的移動出行乘客滿意度評估[J].中國管理科學(xué),2017(11):158-164.

      作者簡介:

      關(guān)秋燕,佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 工商管理學(xué)院商貿(mào)系,副教授,碩士研究生,從事企業(yè)管理、區(qū)域經(jīng)濟、高職教育研究。

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