一种基于大模型智能体的学生画像构建方法及系统

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一种基于大模型智能体的学生画像构建方法及系统
申请号:CN202510466544
申请日期:2025-04-15
公开号:CN120409637B
公开日期:2025-10-14
类型:发明专利
摘要
本发明提出一种基于大模型智能体的学生画像构建方法及系统,包括:采集学生的学习行为数据;基于大模型生成各学科的专家认知路径图谱,构建包含典型任务的标准路径数据库;将学生路径与标准路径进行语义对齐,计算认知残差特征向量,包括步骤冗余度、路径偏离角、概念混淆频度;利用双向Transformer模型计算注意力权重矩阵,结合残差特征定位认知中断点,生成包含知识断层定位和修复建议的卡点解释图谱;生成动态认知地图及策略演化树;生成包含卡点解释图谱、认知地图和策略演化树的学生认知画像。本发明通过生成包含卡点解释图谱、认知地图和策略演化树的学生认知画像,全面刻画学生认知特征、学习障碍与策略偏好,为教学干预提供可视化的决策依据。
技术关键词
画像构建方法 认知地图 冗余度 图谱 学生 知识点 矩阵 策略 注意力 画像构建系统 语义标签 节点 修复成功率 生成概念 前馈神经网络 序列 典型