intelligenza artificiale orizzonti per l’e-learning
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University of UdineArtificial Intelligence Laboratory
INTELLIGENZA ARTIFICIALEOrizzonti per l’E-Learning
Prof. CARLO TASSO
Docente di Intelligenza Artificiale e Ingegneria del Software
Università di Udine
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• Personalizzazione adattativa e Raccomandazione
• Analisi semantica ed Estrazione di concetti
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University of UdineArtificial Intelligence Laboratory
• Progetto IntesaSanPaolo ‘Capusability’ per la raccomandazione personalizzata di contenuti didattici online
• Progetto ‘Città Educante’ (nell’ambito «Cluster Tecnologici Nazionali – Tecnologie per le Smart Communities») per la classificazione e taggaturaautomatica di contenuti educativi testuali con suggerimento di contenuti semanticamente simili
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1.
Personalizzazione adattativae Raccomandazione
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Organizzazione generale di un sistema di personalizzazione adattativa per la raccomandazione di contenuti
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Selezione personalizzata basata sui contenuti e su un profilo dell’utente
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ProgettoCAPUSABILITY
Il progetto è volto a capitalizzare e valorizzare le risorse formative attraverso attività di censimento e catalogazione dei materiali multimediali esistenti e dei percorsi formativi a catalogo analizzando i profili professionali verso i quali proporre percorsi personalizzati, che diano spazio all’autoapprendimento, alla capitalizzazione del sapere e allo sviluppo delle persone.
Il MATCHING è di tipo semantico e si basa sul profilo dell’utente (che include una job description analitica da Repertorio FBA) e su una rappresentazione testuale del
contenuto dei corsi.
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ProgettoCAPUSABILITY
Il Matching si basa su un algoritmo di clustering di testi applicato alla descrizione dei corsi assieme alla descrizione delle singole conoscenze e job descriprionindividuali, così da individuare quali corsi contengano gli stessi concetti di conoscenze e job description; a ogni cluster viene assegnato uno score che indica quanto stretto sia il legame fra gli elementi del cluster; tale valore viene utilizzato per ordinare i suggerimenti, visualizzando prima quelli con uno score maggiore.
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ProgettoCAPUSABILITY
Il Motore di Raccomandazione considera diverse sorgenti di conoscenza sull’utente e le mette in relazione con i contenuti e la descrizione del corso
KNOWLEDGE FUSION
INTERESSI SOCIALUTENTI SIMILI PROFILO
HYSTORY
MANSIONE
REQUISITI AZIENDALI
MOTORE DI RACCOMANDAZIONE
CONTENUTI E METADATI SUL CORSO
Suggerimenti, raccomandazioni
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2.Analisi semanticaedEstrazione di concetti
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Mediante elaborazione linguistica e ragionamento basato su regole si identificano automaticamente i concetti più rilevanti contenuti in un testo.
CONCEPT EXTRACTION
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Tale funzionalità può servire a sommarizzare un testo, a classificarne e taggarneautomaticamente il contenuto.
E a trovare testi con contenuti simili.
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ProgettoCITTA’ EDUCANTE -
Il progetto è volto a costruire un sistema automatico di taggaturadel contenuto di documenti che vengono archiviati in piattaforme di e-Learning o Social, utilizzati per la gestione di contenuti didattici, documenti di studio, relazioni tecniche, rapporti redatti dagli studenti, ecc.
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Organizzazione generale dell’Integrazione dei sistemi eXo e Moodle con i moduli di annotazione semantica, è in grado di trovare ulteriore materiale con concetti simili, al fine di suggeriremateriale aggiuntivo allo studente.
ProgettoCITTA’ EDUCANTE -
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ProgettoCITTA’ EDUCANTE -
Dettaglio dell’integrazione del sistema eXo con il modulo Distiller per l’estrazione dei concetti dai testi (pdf, ppt, ecc.).
Analogamente per la piattaforma MOODLE
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The overallprocessing workflow
ProgettoCITTA’ EDUCANTE -
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)()( pfwpessKeyphrasen i
i
i
OrderedUni-grams
OrderedBi-grams
OrderedTri-grams
Filter Top scored Unigrams, Bigrams and Trigrams
Frequency
Phrase Depth
Wikipedia Title
POS Value
Keyword
Description1.Linguistic Knowledge (POS tagging,sentence structure, punctuation).
2.Statistical Knowledge (frequency, tf/idf,…).
3.Knowledge about the structure of adocument (position of the candidate KPin the text, title, subtitles, …).
4.Meta-knowledge provided by theauthor (html tags, …).
5.Knowledge coming from other Web 2.0sources, useful for validating candidatekeyphrases which have been sociallyrecognized, for example, in collaborativewikis (e.g. Wikipedia).
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ProgettoCITTA’ EDUCANTE -
Approccio per l’interoperabilità e l’integrazione:
- SOA , Web Service, SOAP, architetture aperte, XML-RPC, tecnologie REST, JSON, XPDL e BPMN
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3 linee di ricerca e sperimentazione nell’e-Learning
1. Considerare la personalizzazione adattativa, superando l’approccio «one sizefits all»
2. Utilizzare strumenti di analisi semantica, superando l’«approccio key-word-based»
3. Progettare sistemi di e-Learning interoperabili ed integrabili, aperti e scalabili, in cui inserire moduli innovativi
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