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2020 | OriginalPaper | Buchkapitel

Attention-Based Knowledge Tracing with Heterogeneous Information Network Embedding

verfasst von : Nan Zhang, Ye Du, Ke Deng, Li Li, Jun Shen, Geng Sun

Erschienen in: Knowledge Science, Engineering and Management

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

Knowledge tracing is a key area of research contributing to personalized education. In recent times, deep knowledge tracing has achieved great success. However, the sparsity of students’ practice data still limits the performance and application of knowledge tracing. An additional complication is that the contribution of the answer record to the current knowledge state is different at each time step. To solve these problems, we propose Attention-based Knowledge Tracing with Heterogeneous Information Network Embedding (AKTHE). First, we describe questions and their attributes with a heterogeneous information network and generate meaningful node embeddings. Second, we capture the relevance of historical data to the current state by using attention mechanism. Experimental results on four benchmark datasets verify the superiority of our method for knowledge tracing.

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Literatur
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Metadaten
Titel
Attention-Based Knowledge Tracing with Heterogeneous Information Network Embedding
verfasst von
Nan Zhang
Ye Du
Ke Deng
Li Li
Jun Shen
Geng Sun
Copyright-Jahr
2020
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-55130-8_9

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