Thèses en ligne de l'université 8 Mai 1945 Guelma

Détection Automatique des Styles d’Apprentissage des Apprenants à travers l’Analyse des Traces de Navigation dans les EIAH

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dc.contributor.author ANNABI, MOHAMED ANIS
dc.date.accessioned 2021-02-22T09:04:02Z
dc.date.available 2021-02-22T09:04:02Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/10053
dc.description.abstract Dans la littérature, beaucoup de chercheurs considèrent que le style d’apprentissage d’un ap-prenant est un facteur important à considérer dans les environnements d’apprentissage vir-tuels. Il permet d’individualiser l’apprentissage de l’apprenant dans son environnement. Chaque apprenant a des styles d'apprentissage différents et des manières diverses de perce-voir, traiter, retenir et comprendre les nouvelles informations. L’objectif de notre travail est de proposer une nouvelle méthode de détection automatique des styles d’apprentissage des apprenants dans un environnement d’apprentissage à distance. La méthode de détection proposée est basée sur l’analyse des traces issues des interactions des apprenants avec l’environnement d’apprentissage. Un ensemble d’indicateurs a été calculé à partir des traces rassemblées. La modélisation des styles d’apprentissage est basée sur le mo-dèle de Felder et Silverman (1988). Pour atteindre notre objectif, la plateforme "ADLS" (Pour : Automatic Detection of Learning Style) a été conçue. La plateforme "ADLS" adopte la méthode de détection automatique des styles proposée et offre plusieurs fonctionnalités à ses apprenants. Mots clés :Style d’apprentissage, Trace, Analyse de trace, Indicateurs, EIAH, Felder&Silverman, Détection automatique des styles d’apprentissage, environnement d’apprentissage à distance. en_US
dc.language.iso fr en_US
dc.subject Style d’apprentissage, Trace, Analyse de trace, Indicateurs, EIAH, Felder&Silverman, Détection automatique des styles d’apprentissage, environnement d’apprentissage à distance. en_US
dc.title Détection Automatique des Styles d’Apprentissage des Apprenants à travers l’Analyse des Traces de Navigation dans les EIAH en_US
dc.type Working Paper en_US


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