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      人工智能與非物質(zhì)文化融合

      2024-12-16 00:00:00童彤
      中國(guó)科技教育 2024年11期

      教學(xué)內(nèi)容

      本課教學(xué)內(nèi)容為華東師范大學(xué)出版社《人工智能啟蒙》第2 單元第4 課“智能的探秘——算法”。在第1 單元中學(xué)生了解了人工智能的基礎(chǔ)知識(shí),走近人工智能。第2 單元探究人工智能的核心原理,從而走進(jìn)人工智能。本課以探究KNN 分類(lèi)算法為例,完整呈現(xiàn)了用算法解決問(wèn)題的基本過(guò)程,同時(shí)也為第3 單元“智能的設(shè)計(jì)”的學(xué)習(xí)奠定了基礎(chǔ),具有承上啟下的作用。

      學(xué)情分析

      本課程面向小學(xué)6 年級(jí)學(xué)生,該階段學(xué)生的思維活動(dòng)還需要通過(guò)一種感性、直接的經(jīng)驗(yàn)支持。課前用問(wèn)卷星調(diào)查發(fā)現(xiàn),學(xué)生對(duì)人工智能的認(rèn)知還停留在表面,對(duì)算法在人工智能中的作用不清楚,但學(xué)習(xí)興趣濃厚、學(xué)習(xí)動(dòng)力足。此外,學(xué)生有一定的編程基礎(chǔ)和邏輯思維能力,也有對(duì)算法進(jìn)行驗(yàn)證的經(jīng)歷,但對(duì)聚焦算法的程序?qū)崿F(xiàn),理解算法與程序之間的關(guān)系,還很欠缺。

      教學(xué)目標(biāo)及重難點(diǎn)

      通過(guò)觀看微視頻、閱讀資料,知道KNN 分類(lèi)算法的基本概念、原理;通過(guò)探究活動(dòng)了解K 的取值范圍,掌握實(shí)現(xiàn)KNN 算法方法的步驟;通過(guò)搭建KNN 分類(lèi)算法模型,實(shí)現(xiàn)五禽戲動(dòng)作識(shí)別效果,理解算法執(zhí)行全過(guò)程。其中,掌握KNN 分類(lèi)算法的基本概念、原理及實(shí)現(xiàn)方法的步驟為本節(jié)課教學(xué)重點(diǎn);通過(guò)抽象與建模,理解算法執(zhí)行全過(guò)程為本節(jié)課的教學(xué)難點(diǎn)。

      教學(xué)策略

      以探秘五禽戲分類(lèi)為情境線(xiàn),以體驗(yàn)KNN 分類(lèi)算法、解決實(shí)際問(wèn)題、經(jīng)歷思維全過(guò)程為素養(yǎng)線(xiàn);提供微視頻、導(dǎo)學(xué)單、流程圖等多種學(xué)習(xí)支架,幫助學(xué)生開(kāi)展探究性學(xué)習(xí);學(xué)生通過(guò)自主學(xué)習(xí)、合作探究等方式,開(kāi)展以真實(shí)問(wèn)題為情境,以主題任務(wù)為載體,以學(xué)科實(shí)踐探究為主線(xiàn)的學(xué)科探究實(shí)踐活動(dòng)。

      為了更好地達(dá)成學(xué)習(xí)目標(biāo),設(shè)計(jì)了5 個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成學(xué)習(xí)主線(xiàn)。整條學(xué)習(xí)主線(xiàn),注重學(xué)生的學(xué)習(xí)體驗(yàn),注重培養(yǎng)學(xué)生用計(jì)算機(jī)解決問(wèn)題的能力,從而將計(jì)算思維培養(yǎng)落到實(shí)處。

      教學(xué)環(huán)節(jié)

      環(huán)節(jié) 1. 營(yíng)造輕松氛圍,激發(fā)學(xué)習(xí)興趣

      在導(dǎo)入環(huán)節(jié),教師播放一段五禽戲視頻,學(xué)生觀看后可了解五禽戲強(qiáng)身健體的功效,由此激發(fā)學(xué)生模仿練習(xí)的熱情,不僅強(qiáng)健了體魄,更在潛移默化中激發(fā)了學(xué)生計(jì)算yW0qGGBY/yvzgRzEO39PbRLkZ5YQhr0t+VFPMVbp12w=思維的萌芽。

      環(huán)節(jié) 2. 類(lèi)比學(xué)習(xí)方法,明確學(xué)習(xí)步驟

      教師演示一個(gè)未知?jiǎng)幼?,引?dǎo)學(xué)生積極辨別是五禽(猿、熊、虎、鹿、鶴)中的哪種?再以“機(jī)器如何分辨五禽戲中的動(dòng)作?”為核心驅(qū)動(dòng)問(wèn)題,激發(fā)學(xué)生探索機(jī)器學(xué)習(xí)的欲望,產(chǎn)生用算法解決問(wèn)題的動(dòng)機(jī)。通過(guò)人的學(xué)習(xí)類(lèi)比機(jī)器學(xué)習(xí)的方法步驟,了解機(jī)器學(xué)習(xí)過(guò)程為:采集數(shù)據(jù),訓(xùn)練構(gòu)建模型,輸入新的數(shù)據(jù)時(shí)就會(huì)作出預(yù)測(cè)。在構(gòu)建預(yù)測(cè)系統(tǒng)時(shí),算法的運(yùn)用能顯著提高機(jī)器預(yù)測(cè)的精確性。這一環(huán)節(jié)旨在幫助學(xué)生深入理解算法的實(shí)質(zhì),提升他們對(duì)算法實(shí)現(xiàn)的認(rèn)識(shí)和興趣。

      環(huán)節(jié) 3. 合作探究K 值,感知算法原理

      學(xué)生通過(guò)觀看講解KNN 算法視頻及自主閱讀導(dǎo)學(xué)案資料,知道K 最鄰近算法的核心思想,即“近朱者赤,近墨者黑”,以及實(shí)現(xiàn)KNN 算法的步驟。在KNN 算法中,K 的取值范圍至關(guān)重要。但計(jì)算距離公式對(duì)于小學(xué)生來(lái)說(shuō)較為復(fù)雜,教師根據(jù)五禽戲每個(gè)動(dòng)作手的高度和腳的高度的綜合比,確定了動(dòng)作在坐標(biāo)軸中的位置,讓學(xué)生通過(guò)圈畫(huà)范圍,初步感知KNN 算法的原理。同時(shí),要求學(xué)生記錄圈內(nèi)不同類(lèi)型樣本的數(shù)據(jù),并進(jìn)行分析,得出結(jié)論。K 的結(jié)果受“鄰居”影響,哪一類(lèi)型的“鄰居”數(shù)量多,K 就屬于哪種類(lèi)型。

      在隨后的交流討論中,學(xué)生學(xué)會(huì)了利用數(shù)據(jù)支撐自己的觀點(diǎn)。學(xué)生圈畫(huà)出不同范圍后,根據(jù)KNN 算法的核心思想,得出當(dāng)圈出K=3 時(shí),虎動(dòng)作數(shù)量為2,鶴動(dòng)作數(shù)量為1,虎動(dòng)作數(shù)量多于鶴,未知?jiǎng)幼黝?lèi)別為虎。當(dāng)圈出K=5 時(shí),虎動(dòng)作數(shù)量為2,鶴動(dòng)作數(shù)量為3,鶴動(dòng)作數(shù)量多于虎,未知?jiǎng)幼黝?lèi)別為鶴。當(dāng)圈出K=4 時(shí),虎和鶴動(dòng)作數(shù)量同樣多,無(wú)法準(zhǔn)確判斷出未知?jiǎng)幼鞯念?lèi)別。當(dāng)K 取值為6 或8 時(shí),虎和鶴動(dòng)作數(shù)量也同樣多,仍然無(wú)法準(zhǔn)確判斷出未知?jiǎng)幼黝?lèi)別。

      這一過(guò)程不僅鍛煉了學(xué)生的邏輯思維能力,還提升了他們的數(shù)據(jù)意識(shí)。值得一提的是,學(xué)生還發(fā)現(xiàn)當(dāng)K 值為奇數(shù)時(shí),能迅速確定結(jié)果;當(dāng)K 值為偶數(shù)時(shí),可能會(huì)出現(xiàn)數(shù)量相同的情況,機(jī)器就無(wú)法準(zhǔn)確判斷出結(jié)果。這一發(fā)現(xiàn)讓他們深刻認(rèn)識(shí)到,在KNN 算法中,K 取值為奇數(shù)更合適。

      環(huán)節(jié) 4. 采集五禽數(shù)據(jù),訓(xùn)練機(jī)器學(xué)習(xí)

      本環(huán)節(jié)為本節(jié)課的重點(diǎn)內(nèi)容。學(xué)生在Mind+ 中,通過(guò)擴(kuò)展添加機(jī)器學(xué)習(xí)模塊,編寫(xiě)預(yù)測(cè)系統(tǒng)的程序。第1 種是通過(guò)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集,直接調(diào)用機(jī)器學(xué)習(xí)模塊中的KNN 算法,采集數(shù)據(jù)進(jìn)行模型訓(xùn)練后,即可對(duì)未知?jiǎng)幼鬟M(jìn)行預(yù)測(cè)。第2 種則是使用數(shù)據(jù)集,先進(jìn)行模型訓(xùn)練,再對(duì)未知?jiǎng)幼鬟M(jìn)行預(yù)測(cè)。編寫(xiě)2 種動(dòng)物的預(yù)測(cè)程序?qū)W(xué)生來(lái)說(shuō)是個(gè)不小的挑戰(zhàn),教師鼓勵(lì)學(xué)生借助流程圖梳理編程思路,開(kāi)展合作學(xué)習(xí)。在合作過(guò)程中,一名同學(xué)負(fù)責(zé)闡述思路,一名同學(xué)負(fù)責(zé)實(shí)踐并驗(yàn)證,還有一名同學(xué)負(fù)責(zé)記錄數(shù)據(jù),3 人協(xié)作,確保任務(wù)順利完成。這一過(guò)程不僅加深了學(xué)生對(duì)算法執(zhí)行步驟的理解,還培養(yǎng)了他們的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。

      通過(guò)測(cè)試數(shù)據(jù)結(jié)果,學(xué)生發(fā)現(xiàn)機(jī)器在大多數(shù)情況下能正確識(shí)別動(dòng)作類(lèi)別,偶爾也會(huì)出現(xiàn)識(shí)別錯(cuò)誤的情況,他們普遍認(rèn)為出現(xiàn)錯(cuò)誤與樣本數(shù)量有關(guān)。于是,教師引導(dǎo)學(xué)生增加樣本數(shù)量,并繼續(xù)進(jìn)行測(cè)試。在增加樣本后,學(xué)生發(fā)現(xiàn)測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確性確實(shí)有所提高,但仍會(huì)出現(xiàn)識(shí)別錯(cuò)誤的情況。

      這時(shí),再引導(dǎo)學(xué)生回顧KNN 算法的核心思想——近朱者赤,近墨者黑。引導(dǎo)學(xué)生意識(shí)到,識(shí)別結(jié)果與K 的鄰居有關(guān),形成了本節(jié)課的知識(shí)點(diǎn)閉環(huán),難點(diǎn)也隨之被突破。

      環(huán)節(jié) 5.拓寬學(xué)習(xí)思路,提升算法思維

      本環(huán)節(jié)中,學(xué)生將調(diào)用已采集好的數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練,通過(guò)KNN 算法預(yù)測(cè)模仿五禽戲未知的動(dòng)作類(lèi)別,再對(duì)程序進(jìn)行優(yōu)化,這不僅是對(duì)學(xué)生編程能力的考驗(yàn),更是對(duì)其算法理解和應(yīng)用能力的挑戰(zhàn)。對(duì)于學(xué)有余力的學(xué)生,鼓勵(lì)他們運(yùn)用KNN 算法,編寫(xiě)預(yù)測(cè)學(xué)習(xí)用品的程序,拓寬KNN算法的應(yīng)用范圍。

      教學(xué)效果

      利用問(wèn)卷星調(diào)查學(xué)生自評(píng)、互評(píng)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)大多數(shù)學(xué)生對(duì)KNN 算法的基本概念、核心思想及實(shí)現(xiàn)步驟有了較為深入的理解;知道了人工智能系統(tǒng)的運(yùn)行依賴(lài)于算法,算法讓計(jì)算機(jī)能模擬人類(lèi)的思維和行為,實(shí)現(xiàn)智能化處理;激發(fā)了學(xué)生對(duì)算法學(xué)習(xí)的熱情,有助于他們?cè)谖磥?lái)的人工智能領(lǐng)域中取得更好的成就。

      (本案例獲第七屆中小學(xué)人工智能教育展示活動(dòng)教師基本功展示特等獎(jiǎng))

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