虚拟学习环境中的教育数据挖掘与情感分析:系统映射

R. Vivian, Sílvio César Cazella, L. Machado, P. A. Behar
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摘要

情感分析是一个涉及自然语言处理、信息提取、人工智能和机器学习的数据挖掘领域。因此,通过这种技术,以及学生在虚拟学习环境中的情绪,有可能发现模式,并检查学习过程中的任何缺陷。本文的目的是提出一个关于技术、方法、算法、图书馆和教育数据挖掘工具的文献的系统映射的结果,用于分析学生在虚拟学习环境中的情绪和情绪。此外,还确定了情绪分析的目的和考虑的情绪类型。因此,我们选择了20项初级研究进行深入验证。结果表明,机器学习算法在情感分析、课程和教师评价、学习环境的有效性、学生满意度和困难方面占主导地位。此外,大多数研究探索了情绪的极性:积极、消极和中性。关键词:教育数据挖掘。的感情。的情绪。虚拟学习环境。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Mineração de Dados Educacionais e Análise de Sentimentos em Ambientes Virtuais de Aprendizagem: um Mapeamento Sistemático
A análise de sentimento é uma área de Mineração de Dados que envolve processamento de linguagem natural, extração de informações, inteligência artificial e aprendizado de máquina. Assim, por meio dessa técnica e, também, das emoções dos alunos em ambientes virtuais de aprendizagem, é possível descobrir padrões e verificar eventuais deficiências durante o processo de aprendizagem. O objetivo deste artigo é apresentar os resultados de um mapeamento sistemático da literatura realizado sobre técnicas, métodos, algoritmos, bibliotecas e ferramentas de mineração de dados educacionais utilizados para análise de sentimentos e emoções dos estudantes em ambientes virtuais de aprendizagem. Além disso, foram identificadas as finalidades para a análise de sentimentos e os tipos de emoções consideradas. Portanto, foram selecionados 20 estudos primários para verificação em profundidade. Os resultados apresentam a predominância de algoritmos de aprendizado de máquina para análise de sentimentos, abordando avaliação de cursos e professores, a eficácia do ambiente de aprendizagem, a satisfação e as dificuldades dos alunos. Além disso, a maioria dos estudos explora a polaridade de sentimento: positivo, negativo e neutro.   Palavras-chave: Mineração de dados educacionais. Sentimentos. Emoções. Ambiente virtual de aprendizagem.
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