Бакалавр
Дипломные и курсовые на заказ

Системы управления и диагностики учебной деятельности по конструированию пространственных объектов

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Таким образом, можно выделить группу противоречий между: современными достижениями средств информатики и ИКТ, теории развивающего обучения, кибернетики, системного анализа и недостаточным уровнем их практического использования при создании и применении компьютерных систем управления и диагностики учебной деятельности при научении решению пространственных задачнеобходимостью первичной диагностики… Читать ещё >

Содержание

  • Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
    • 1. 1. Анализ истории развития и становления автоматизированных систем обучения
    • 1. 2. Учебная деятельность как информационный процесс развития обучающегося
    • 1. 3. Организационно-технологический подход в управлении учебной деятельностью обучающихся решению задач
    • 1. 4. Структурно-функциональный анализ учебной деятельности обучающихся в проблемных средах
  • Выводы к главе 1
  • Глава 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
    • 2. 1. Кибернетический подход к проблеме адаптации обучающихся в проблемных средах
    • 2. 2. Модель функциональной системы «Обучающийся — Обучающая система»
    • 2. 3. Моделирование учебной деятельности в проблемной среде с помощью цепей Маркова
    • 2. 4. Пазловые проблемные среды
  • Выводы к главе 2
  • Глава 3. ДИАГНОСТИКА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ КОНСТРУИРОВАНИЮ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В ПАЗЛОВЫХ ПРОБЛЕМНЫХ СРЕДАХ
    • 3. 1. Компьютерные системы обработки продуктов деятельности обучающегося и управляющего центра
    • 3. 2. Диагностика обучаемости конструированию пространственных объектов в проблемных средах
    • 3. 3. Влияние уровня развития базовых когнитивных функций мозга на деятельность обучающихся
  • Выводы к главе 3

Системы управления и диагностики учебной деятельности по конструированию пространственных объектов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность исследования. В современном обществе наряду с накоплением эмпирических данных в различных областях знаний наблюдается качественный рост теоретических исследований, который выражается в изменении самой парадигмы их проведения. В научной литературе часто встречаются такие понятия, как «качественные изменения», «развитие», «самоорганизация», с помощью которых описывают многообразие меняющегося мира. Изменения коснулись и теории обучения, а с развитием кибернетики и информационных технологий, основанных на применении компьютеров в обучении, обнаружились общие проблемы, и методология их решения подвигла к новому пониманию проблемы управления учебной деятельностью и ее диагностики.

Как показывает анализ литературы [18, 11, 5, 117, 20, 55, 14], среди подходов к проблеме управления учебно-познавательной деятельностью на основе средств ИКТ наиболее интересен подход к проблеме обучения, который был предложен Гордоном Паском [85] и развит профессором JLA. Растригиным [95, 96]. Отношения между обучаемым и обучающим рассматриваются как отношения между объектом управления и управляющим устройством, что позволяет применять в обучении методы теории управления [34, 72, 77, 98].

Современные достижения теории искусственного интеллекта, кибернетики, управления, нелинейными системами, психодиагностики и др. позволяют создавать эффективные компьютерные программы для применения в процессе обучения — от различных тестовых оболочек до автоматизированных распределенных обучающих систем. Протоколирование деятельности используется для адаптации программных комплексов к особенностям обучаемого с использованием специально разработанных моделей [31, 76, 96, 98].

Описанные в литературе (JI.A. Растригин, В. Б. Кудрявцев, И. В. Ковалев, А. Г. Доррер, А.В. Усачев) адаптивные компьютерные обучающие системы призваны передать обучаемому предусмотренный объем информации, т. е, организовать, как указывает В. П. Беспалько, сообщающее обучение. При таком подходе к управлению процессом обучения основную часть учебной информации обучаемый получает вследствие рецепции, а не продуцирования информации. Априори полагается, что обучаемый ориентирован на достижение целей обучающей системы и является объектом управления. В системах, построенных на принципах, изложенных JI.A. Растригиным, представляющих наиболее развитые комплексы, хотя и происходит адаптация к индивидуальным параметрам пользователя, но возникает проблема создания адекватных моделей обучаемого. От точности совпадения параметров модели и оригинала (обучаемого) зависят качество и эффективность управления процессом обучения.

Однако систему «обучающий — обучаемый» необходимо рассматривать как активную, то есть систему, в которой обучаемый обладает свойством активности, в том числе свободой выбора своего состояния. Помимо возможности выбора состояния обучаемый обладает собственными интересами и предпочтениями, то есть осуществляет выбор состояния целенаправленно, с учетом обстоятельств конкретной ситуации, специфических условий, в которых он оказался. В связи с этим поиск адекватных параметров модели обучаемого еще более затруднен.

От обучаемого — объекта необходимо перейти к обучающемуся — субъекту и проводить управление и диагностику его деятельности в процессе научения решению задач. Такому переходу соответствуют компьютерные системы управления, которые можно определить как динамические информационные системы управления (ДИСУ) учебной деятельностью обучающихся (развивающихся субъектов), поскольку они реализуют свою целевую функцию на основе информации о динамике изменений учебной деятельности в процессе научения решению задач или проблем. Цель функционирования ДИСУ состоит в содействии обучающимся формированию структуры деятельности, позволяющей реализовать функцию по решению задач или проблем данного типа в конкретной предметной области. Это отвечает современным представлениям о развивающихся системах (И.Н. Моисеев, А. К. Айламазян, Г. Хакен, И. И. Шмальгаузен, А. В. Лапко и др.). Такой подход означает, что продуцирование информации обучающимся происходит на основе собственного опыта взаимодействия с окружающим миром. Это предполагает наличие поисковой активности обучающегося как субъекта и, как следствие, отношение к обучающемуся как к активному агенту, производящему поиск решения проблемы [44, 143] в пространстве учебных ситуаций.

Особый интерес представляет деятельность, связанная с решением пространственных задач. Диагностика деятельности по конструированию пространственных объектов имеет большое значение для коррекции качества подготовки будущих инженеров, так как специфика инженерной профессии требует хорошо развитой функции воображения и зрительного синтеза, предоставляющей человеку возможность строить новые объекты в сознании. Именно этот вид зрительного синтеза осуществляют инженеры, работая над новыми проектами. При этом конечные результаты работы воображения и непосредственного восприятия эквивалентны [6].

Инженерная профессия направлена на преобразование реальной действительности. Если в процессе работы над проектом инженер не в состоянии «увидеть» все возможные последствия своих конструкторских решений, а увидит их после фактической реализации, то, как минимум, это приведет к неоправданным экономическим потерям. Поэтому проблема развития и диагностики способностей студентов инженерных специальностей технических вузов к конструированию пространственных объектов в воображении является актуальной и важной с точки зрения как будущей профессии, так и корректировки способов организации учебного процесса [18].

Как следует из теорий научения [16, 108, 126], обучающиеся решению пространственных задач, могут осуществлять учебную деятельность либо преимущественно в виде мысленных манипуляций (преобразований) модели задачи, либо путем проб и ошибок. В первом случае учебная деятельность осуществляется с опорой на внутренний контекст (используется метод наблюдения или самонаблюдение), во втором — с опорой на внешний контекст или фактические реакции среды. Возможная недостаточность уровня развития базовых когнитивных функций мозга (БКФМ) обучающихся, к которым относятся дифференцировка, распознавание, направленное внимание, скорость обработки информации, оперативная память, обусловливает, как правило, второй путь научения.

Динамика самоорганизации учебной деятельности обучающегося существенно зависит от уровня развития БКФМ, диагностика которого связана с нейрофизиологическими обследованиями испытуемых и существенно затруднена дороговизной специфического оборудования и недостатком специалистов соответствующей квалификации. В связи с этим требуется разработка доступных методов первичной диагностики БКФМ, что позволит оптимизировать процесс обучения.

Таким образом, можно выделить группу противоречий между: современными достижениями средств информатики и ИКТ, теории развивающего обучения, кибернетики, системного анализа и недостаточным уровнем их практического использования при создании и применении компьютерных систем управления и диагностики учебной деятельности при научении решению пространственных задачнеобходимостью первичной диагностики уровня развития базовых когнитивных функций мозга обучающихся, влияющих на обучаемость и определяющих способности к зрительному синтезу при конструировании пространственных объектов, актуальных в инженерной и конструкторской деятельности, и 'практическим отсутствием соответствующих инструментальных методов на основе средств ИКТ.

Выявленная группа противоречий определяет проблему исследования.

Объект исследования — компьютерные системы управления учебной деятельностью обучающихся решению задач и ее диагностики.

Предмет исследования — создание и применение динамических информационных систем управления и диагностика учебной деятельности обучающихся решению задач конструирования пространственных объектов в зависимости от уровня развития базовых когнитивных функций мозга.

Цель работы — повышение эффективности систем управления и диагностики обучающихся конструированию пространственных объектов путем разработки методов и алгоритмов ситуационного управления поисковой активностью на основе структурно-функциональной модели управления учебной деятельностью.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: провести системный анализ существующих компьютерных обучающих систем и тенденций их развития в контексте перехода от субъект-объектной к субъект-субъектной парадигме обученияразработать организационно-технологический подход в управлении учебной деятельностью обучающихся решению задач в проблемных средахсоздать систему ситуационного управления процессом адаптации обучающихся к условиям проблемных сред на основе структурно-функциональной модели управления учебной деятельностью обучающихся конструированию пространственных объектов и реализовать ее в пазловой проблемной средена основе математического аппарата цепей Маркова описать и количественно оценить вероятностные характеристики процесса итеративного обучения в пазловой проблемной средеразработать инструментальный метод диагностики учебной деятельности обучающихся конструированию пространственных объектов, динамики ее изменения и создать специализированное программное обеспечение для обработки данных диагностики индивидуальных способностей к решению пространственных задач- ¦ экспериментально выявить возможности компьютерной первичной диагностики БКФМ и их влияние на способы осуществления деятельности обучающихся конструированию пространственных объектов.

Методы исследования основаны на использовании положений теории вероятности, комбинаторики, системного анализа, методов компьютерного моделирования, кибернетики, теории конечных автоматов. В разработке программного обеспечения использовалась технология объектно-ориентированного программирования. Для нейрофизиологической диагностики уровня развития базовых когнитивных функций мозга обучающихся на добровольной основе проводилось обследование методом вызванных потенциалов РЗ 00.

Научная новизна. Предложен новый подход в создании динамических информационных систем управления учебной деятельностью обучающихсяна основе информационных технологий разработан инструментальный метод исследования деятельности обучающихся конструированию пространственных объектов, позволяющий проводить первичную диагностику базовых когнитивных функций мозга, определяющих способности к зрительному синтезу.

Теоретическая значимость. Предложена структурно-функциональная модель управления деятельностью обучающихся конструированию пространственных объектов, активизирующая адаптационные возможности человека при итеративном решении задач. Разработан инструментальный метод компьютерной диагностики уровня развития воображения и базовых когнитивных функций мозга обучающихся с помощью средств ИКТ.

Практическая значимость. Теоретические исследования завершены созданием компьютерных программ, реализующих динамическое информационное управление учебной деятельностью по научению конструированию пространственных объектов и позволяющих проводить диагностику индивидуальных особенностей обучающихся на основе систем обработки данных количественных характеристик их деятельности, а именно: создано программное обеспечение, управляющее процессом научения конструированию пространственных объектов при помощи активизации различных уровней самоорганизации (адаптации) обучающихсяразработано программное обеспечение для обработки данных, содержащихся в протоколах учебной деятельности, позволяющее получать информацию об обучаемости и проводить первичную компьютерную нейропсихологическую диагностику уровня развития воображения и базовых когнитивных функций мозга обучающихся.

Результаты, полученные в ходе исследования, были внедрены на факультете физики, информатики и вычислительной техники Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева и в институте региональной экономики, управления и градостроительства Сибирского федерального университета.

Достоверность и обоснованность ^ полученных результатов обеспечиваются использованием в ходе работы современных достижений кибернетики, теории управления, принципов компьютерного моделирования, систем искусственного интеллекта, теории конечных автоматов, нейрофизиологии, последовательным проведением нейрофизиологического и компьютерного нейропсихологического диагностического эксперимента и анализом их результатов.

Основные результаты работы, выносимые на защиту: структурно-функциональная модель управления деятельностью обучающихся при решении задач в проблемной среде, основанная на организационно-технологическом подходе в управлении учебной деятельностьюдинамическая информационная система управления деятельностью обучающихся, позволяющая получить полную обученность конструированию предъявляемого пространственного объекта в пазловой проблемной среде независимо от индивидуальных различий и способностей к пространственному мышлениюколичественная оценка вероятностных характеристик пошагового процесса итеративного обучения конструированию пространственных объектов с использованием математического аппарата цепей Марковаинструментальный метод первичной нейропсихологической диагностики уровня развития воображения и базовых когнитивных функций мозга обучающихся с помощью средств ИКТ, который позволяет дифференцировать людей по обучаемости и профессиональной готовности к инженерной и конструкторской деятельности, а также выделять группу риска с возможным недостаточным уровнем развития БКФМ для последующего нейрофизиологического обследования и организации (в случае необходимости) корректирующих мероприятий.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на:

1) совместном заседании кафедр информатики и математических методов физики Красноярского государственного педагогического университета (2001;2007);

2) международной научно-практической конференции «Новые информационные технологии в университетском образовании» (Новосибирск, 1997);

3) всероссийской конференции «Информатика и информационные технологии в педагогическом образовании» (секция «Проблемы информатизации региона — ПИР-97») (Красноярск, 1997);

4) научно-практической конференции (Новосибирск, 2003);

5) международной научно-методической конференции «Развитие системы образования в России XXI века» (Красноярск, КГУ, 2003);

6) 23-м Всероссийском семинаре преподавателей математики университетов и педвузов «Актуальные проблемы преподавания математики в средней школе и педвузах» (Челябинск, 2004);

7) международной научно-методической конференции «Современные проблемы преподавания математики и информатики» (Тула, 2004);

8) 1-й Региональной конференции (Красноярск, КГПУ, 2004);

9) 11-й научно-педагогической конференции «Педагогика развития: образовательные интересы и их субъекты» (Красноярск, 2004);

10) II Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «Открытое образование: опыт, проблемы, перспективы» (Красноярск, 2006);

И) международной научно-технической конференции «Виртуальные и интеллектуальные системы» ВИС-2006 (Барнаул, АлтГТУ, 2006);

12) научно-методической конференции «Новые информационные технологии в университетском образовании» (Новосибирск, 2007);

13) международной научно-технической конференции «Виртуальные и* интеллектуальные системы» ВИС-2007 (Барнаул, АлтГТУ, 2007);

14) международной научной конференции «Молодежь. Образование. Карьера» (Красноярск, КГПУ им. В. П. Астафьева, 2008).

Экспериментальная проверка и внедрение основных положений диссертации проводились с 2004 по 2008 годы на базе факультета физики, информатики и вычислительной техники, а также нейрофизиологической лаборатории Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева и факультета промышленного и гражданского строительства архитектурно-строительного института Сибирского федерального университета.

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 20 печатных работ. В" их числе 14 статей (2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК) и два авторских свидетельства на разработанные программы.

Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключения, Библиографического списка и приложений. Основное содержание диссертационной работы изложено на 165 страницах машинописного текста, иллюстрированного таблицами и рисунками.

Выводы к главе 3 >

Разработана компьютерная программа обработки протоколов деятельности обучающихся в проблемных средах, позволившая в наглядной форме представить статические и динамические характеристики процесса научения конструированию пространственных объектов. Это позволило создать метод инструментального определения индивидуальных различий обучающихся, их предпочтений, особенностей осуществления учебной деятельности. I 5.

Определены качественные и количественные характеристики процесса научения конструированию пространственных объектов, полученные с помощью программы обработки протоколов деятельности. Отмечены показатели, отражающие различные аспекты осуществления деятельности в проблемной среде. j.

Введено представление об обучаемости как о векторной величине, состоящей из двух компонент информационной продуктивности учебной деятельности обучающегося: по количеству выполненных заданийпо затраченному времени. Показано, что контент-анализ протоколов деятельности позволяет дифференцировать однородные группы обучающихся по индивидуальным способностям к решению пространственных задач. j f.

Установлено, что низкая обучаемость обусловливает потребность в дополнительном ресурсе. времени, а наивысшие показатели обучаемости по времени демонстрируют обучающиеся, выполнившие минимальное количество заданий. Тем не менее высокий уровень v" не гарантирует высоких показателей v,. .

Выявлены перспективы применения разработанного инструментального метода компьютерной диагностики обучаемости в области исследований интеллектуальной деятельности. На основе сравнительного анализа данных нейрофизиологических исследований базовых когнитивных функций мозга, полученных методом вызванных потенциалов, и протоколов учебной деятельности экспериментально доказана возможность массовой первичной диагностики уровня развития базовых когнитивных функций мозга и познавательных процессов обучающихся на основе разработанных I программных комплексов. i.

Предложенный инструментальный метод количественной оценки t способности к продуцированию информации при решении задач позволяет давать рекомендации для индивидуализированного обучения и определять группу риска с возможной недостаточностью уровня развития базовых когнитивных функций мозга. ;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

j с.

Перечислим основные результаты, полученные в ходе диссертационного исследования:

1) обобщены и охарактеризованы основные направления развития и применения компьютерных систем управления процессом обучения, показана необходимость в разработке моделей развития учебной деятельности и систем ее управления, реализующих субъект-субъектный подход к обучению;

2) на основе теории активных систем разработана структурно-функциональная модель управления и сформулирован организационно-технологический подход к управлению учебной деятельностью обучающихся решению задач, разработана модель принятия решений обучающимся;

3) разработана информационная концепция учебной деятельности, связывающая процесс развития обучающегося с изменением энтропии и устойчивости его деятельности в проблемной среде;

4) введено понятие проблемной среды. Описана спецификация проблемной i среды, включающая определение показателей производительности обучающегося, исполнительных механизмов центра управления и системы датчиков;

5) описаны особенности моделирования проблемной среды, предлагающей осуществлять деятельность, связанную с конструированием пространственных объектов. Определены факторы, определяющие формирование управляющих воздействий на поведение обучающихся;

6) на основе структурно-функциональной модели управления деятельностью обучающихся в проблемной среде создана динамическая информационная система управления учебной деятельностью обучающихся конструированию пространственных объектов, реализованная в компьютерной программе на основе популярной игры «Пазлы» с помощью системы датчиков;

7) рассмотрен метод определения меры неопределенности обучающегося при совершении действий (энтропии деятельности), связанных с установкой фрагментов изображения, описана вероятностная пошаговая схема поиска решения задачи;

8) определена структура системы действий обучающегося конструированию пространственных объектов в виде ориентированного графа и разработан интерфейс компьютерной программы, позволяющий выделить действия обучающегося, связанные с просмотром, установкой и отменой фрагментов;

9) проведена количественная оценка вероятностных характеристик процесса обучения в проблемной среде на основе математического аппарата цепей Маркова- .

10) создана компьютерная программа обработки протоколов деятельности обучающихся в проблемных средах, являющаяся инструментом для определения индивидуальных различий обучающихся, их предпочтений, особенностей осуществления учебной деятельности, динамики ее изменения;

И) введено новое представление об обучаемости как о векторной величине, состоящей из двух компонент информационной продуктивности учебной деятельности, оцениваемой по количеству выполненных заданий и по затраченному времени. На основе анализа экспериментальной диаграммы рассеяния по компонентам обучаемости, полученной на выборке объемом 150 человек, выделено 4 типа обучаемостиI.

12) на основе разработанных программных комплексов показана возможность массовой первичной диагностики уровня развития базовых когнитивных функций мозга и познавательных процессов обучающихся.

Полученные результаты могут быть использованы в качестве основы для проведения дальнейших исследований по проблеме организации управления учебной деятельностью при помощи компьютерной техники и диагностики процессуальных особенностей деятельности обучающихся. t.

Показать весь текст

Список литературы

  1. , B.C. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе / B.C. Аванесов. М.: ИЦВШ, 1988. — С. 172. г
  2. , А.К. Информатика и теория развития / А. К. Айламазян, Е. В. Стась. М.: Наука, 1989. — 174 с. i
  3. , М.К. Интеллект как динамический компонент в структуре способностей Электронный ресурс.: дис.. д-ра психол. наук: 19.00.01. М.: РГБ, 1999 (Из фондов Российской Государственной Библиотеки).
  4. , Б.Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев — Л.: ЛГУ, 1968.-389 с.
  5. Анастази, Анна. Психологическое тестирование / Анна Анастази, Урбина Сьюзан. СПб.: Питер, 2003. — С. 688.: ил. — (Сер. «Мастера психологии»). -
  6. , Дж. Когнитивная психология / Дж. Андерсон. СПб.: Питер, 2002. — 496 с. :
  7. , П.К. Принципиальные вопросы общей теории1функциональных систем / П. К. Анохин // Принципы системной организации функций: сб. ст. М.: Наука, 1973. — С. 5 — 61.
  8. , П.К. Теория функциональной системы / Анохин П. К. // Успехи физиологических наук. 1970, Т. 1. -№ 1. — С. 19−54.
  9. , С.И. Лекции по научной организации учебного процесса в высшей школе / С. И. Архангельский. М.: Высш. шк., 1976.
  10. , С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы / С. И. Архангельский. — М.: Высш. шк., 1980.-С. 256.
  11. , Г. А. Деятельностный подход в обучении / Г. А. Атанов. -Донецк: ЕАИ-пресс, 2001.
  12. , У. Обучающая вычислительная машина: моделирование вистинном масштабе времени обучающего диалога / У. Аттель //i
  13. Кибернетика и проблемы обучения / ред. и предисл. А. И. Берга. М.: Прогресс, 1970. — С. 206 — 228.
  14. , А.К. Интерактивный компьютерный самоучитель решению задач по химии / А. К. Ахлебинин, С. Г. Чайков // Информационные технологии в образовании: мат. междунар. конгресса конференций ИТО-2003. Москва, 16−20 ноября 2003 г. -М., 2003.
  15. , Ю.К. Методы обучения в современной образовательной школе / Ю. К. Бабанский. -М.: Просвещение, 1985. С. 208.
  16. , Г. А. Теория учебных задач: психолого-педагогический аспект / Г. А. Балл. -М.: Педагогика, 1990. 184 с.
  17. , А. Теория социального научения / А. Бандура. — СПб.: Евразия, 2000. 320 с.
  18. , С.Н. Автоматизированные учебные курсы и их влияние на качество процесса обучения / С. Н. Баринова // Информационные технологии в образовании: мат. конференции. М., 1999. -http://ito.bitpro.ru/
  19. , В.П. Образование и обучение с 'участием компьютера (педагогика третьего тысячелетия) / В. П. Беспалько. — М.: НПО «Модэк», 2002.-С. 351.
  20. , В.П. Образование и обучение с участием компьютера (педагогика третьего тысячелетия) / В. П. Беспалько. — М.: Изд-во Московского психолого-социального института, 2002. 302 с.
  21. , В.П. Основы теории педагогических систем / В. П. Беспалько. Воронеж, 1977.
  22. , В.В. Программированное обучение автокоду «Инженер» с использованием многопультовой системы /В.В. Бирюков // Теория и применение математических машин / под ред. A.M. Оранского, Н.Н.s
  23. Поснова. Минск: Изд-во БГУ, 1972. — С. 213 — 216.
  24. , С.М. Мультимедийная обучающая программа по геометрии на казахском и русском языках / С. М. Бобкина, Ф. Т. Сатов // Информационные технологии в образовании: мат. междунар. конгресса конференций ИТО-2003. Москва, 16−20 ноября 2003 г. -М., 2003. ,
  25. , Д.Б. Психология творческих способностей / Д. Б. Богоявленская. -М.: Академия, 2002.
  26. , С.В. Система пооперационного контроля в автоматизированных динамических обучающих средах / С. В. Бортновский // межвузовский сборник статей. — Красноярск, 2003.
  27. , С.В. Проблема обратной связи в динамических тестах / С. В. Бортновский // Актуальные проблемы качества педагогического образования: мат. региональной научно-практической конференции. -Новосибирск, 2003.
  28. , П.Л. Методики обучения и представления знаний об обучаемом в экспертных обучающих системах / П. Л. Брусиловский // Исследование и разработка экспертной обучающей системы: отчет (шифр. КОАЛА). М.: МЦНТИ, 1992. '
  29. , В.А. Компьютерный практикум по линейной алгебре / В.А. .Бубнов // Информационные технологии и методология обучения точным наукам: труды симпозиума. — М., 2002.
  30. , В.Н. Теория активных систем: состояние и перспективы / В. Н. Бурков, Д. А. Новиков. -М.: Синтег, 1999. 128 с.
  31. , Н.П. Лекции по теории сложных систем / Н. П. Бусленко, В. В. Калашников., И. Н. Коваленко. М.: Советское радио, 1973. — 440 с.
  32. Буш, Р. Стохастические модели обучаемости / Р. Буш, Ф. Мостеллер. М.: Физ.-мат. лит., 1962. — 482 с.
  33. , В.Н. Информационные технологии в учебном процессе / В. Н. Васильев, А. В. Сигалов // Информационные технологии в непрерывном образовании: мат. междунар. конференции-выставки. Петрозаводск, 5−9 июня 1995 г. Петрозаводск: СПбГИТМО, 1995.
  34. , С.В. ФОБОС система электронных практикумов / С. В. Васильева // Информационные технологии в образовании: мат. междунар. конгресса конференций ИТО-2003.|Москва, 16−20 ноября 2003 г.-М., 2003.
  35. , Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине / Н. Винер. М.: Советское радио, 1968. — 314 с.
  36. , В.В. Вызванные потенциалы мозга в клинической практике /В.В. Гнездицкий. Таганрог, 1997. — 252 с.
  37. , И.М. Методы моделирования процесса обучения иразработки интерактивных обучающих курсов Электронный ресурс.: дис. канд. техн. наук: 05.13.01. -М.: РГБ, 2005 (Из фондов Российской Государственной Библиотеки).
  38. , В. А. Управление адаптивным диалогом в автоматизированных обучающих системах: методические указания /
  39. B.А. Грибкова, Л. В. Зайцева, Л. П. Новицкий. — Рига: РПИ, 1988. — 521. C. -
  40. , Б.Н. Компьютеризированный практикум по когерентной оптике / Б. Н. Грудин // Информационные технологии в образовании: мат. междунар. конгресса конференций ИТО-2003. Москва, 16—20 ноября 2003 г. М., 2003.
  41. , С.Г. Автоматизированные системы контроля /С.Г.
  42. Данилюк. Серпухов: Минобороны РФ, 1998. >
  43. , И.С. Синергетика: становление нелинейного мыщления / И. С. Добронравова. К.: Лыбидь, 1990. — 152 с.
  44. , В.Г. О классификации образовательныхинформационных технологий / В. Г Домрачеев, И. В. Ретинская //i
  45. Информационные технологии. 1996. — № 2. — С. 10−13.
  46. , А.Г. Моделирование и разработка интерактивных обучающих систем с адаптацией Электронный ресурс.: дис.. канд. техн. наук: 05.13.01. Красноярск: РГБ, 2006 (Из фондов Российской Государственной Библиотеки).1
  47. , П.П. Компьютерные динамические тесты. Психолого-педагогическая диагностика обучаемости: учебное пособие / П. П. Дьячук, А. А. Стюгин Красноярск, 2004. — С. 198.
  48. , П.П. Динамическое тестирование '/ П. П. Дьячук, Е. В. Лариков, С. В. Бортновский, Д. Н. Кузьмин // 56-е Герценовские чтения: мат. междунар. научной конференции по проблемам обучения математики в школе и вузе. СПб., 2003.
  49. , П.П. Компьютерные системы управления процессом обучения ученика как неопределенного объекта / П. П. Дьячук // Педагогическая информатика. 2006. — № 1. — С. 80 — 85.
  50. , И.А. Педагогическая психология: учебное пособие / И. А. Зимняя. Ростов н/Д: Феникс, 1997. — 480 с.
  51. , A.M. Мозговые механизмы оценки сигналов / A.M.1
  52. , А.Ф. Методика работы с «On-line виртуальной лабораторией» компании «Физикон» /" А. Ф. Кавтрев // Информационные технологии в образовании: мат. междунар. конгресса конференций ИТО-2003. Москва, 16−20 ноября 2003 г. -М., 2003.
  53. , З.И. Обучаемость и принципы построения методов ее диагностики / З. И. Калмыкова // Проблемы диагностики умственного развития учащихся. -М., 1975. С. 10−28.I
  54. , И.П. Исследование и разработка подсистемы контроля знаний в распределенных автоматизированных обучающих системах: дис.. канд. тех. наук. М., 2002.
  55. Кибернетика и проблемы обучения: сб. переводов / ред. и предисл. А. И. Берга. -М.: Прогресс, 1970. 389 с.
  56. , Дж. Конечные цепи Маркова / Дж. Кемени, Дж. Снелл. М.: Наука. — 1970. — 450 с. «
  57. , С.В. ОРФО-тренажер «Грамотей дом»: новые подходы / С. В. Киевский // Информационные технологии в образовании: мат. междунар. конгресса конференций ИТО-2003.1Москва, 16−20 ноября 2003 г.-М., 2003.
  58. , Ю. Психологическая теория решений: пер. с польск / Ю. Козелецкий. М., 1979. — 504 с.
  59. , Э.А. Механизмы деятельности мозга человека. Ч. 1. Нейрофизиология человека / Э. А. Костандов — ред. Н. П. Бехтерева. -Л.: Наука, 1988. С. 491 — 526. f
  60. B.C. Обучающая система по планиметрии / B.C. Костин, Т.А.
  61. , С.В. Попов // Информатика и образование. 2000. — № 10.
  62. Краткий психологический словарь сост. А.А. Карпенко- под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. М.: Политиздат, 1985. I
  63. , В.А. Автоматизированный класс на базе ОЭМ-2 // Теория и применение математических машин / под ред. A.M. Оранского, Н. Н. Поснова. Минск: Изд-во БГУ, 1972. — С. 209 — 213.
  64. , В.Б. Компьютерные системы обучения в точных и гуманитарных науках / В. Б. Кудрявцев, — А. С. Строгалов // Компьютерное моделирование в обучении точным наукам: труды симпозиума. М., 2003.
  65. , B.C. Системно-структурный подход и спецификафилософского знания / B.C. Кухтин // Вопросы философии. 1968. j11.-С. 47−58.г
  66. , А.В. Имитационные модели неопределённых систем / А. В. Лапко. Новосибирск: Наука, 1993. — 112 с.
  67. , В.А. Рефлексия / В. А. Лефевр. М.: Когито-Центр, 2003. -496 с.
  68. , Дж. Искусственный интеллект (стратегия и методы решения сложных проблем): пер. с англ. / Дж. Люгер. 4 изд. М.: Вильяме, 2003. — 864 с.
  69. , А.А. Кибернетика живого. Биология и информация / А. А. Ляпунов. М.: Наука, 1984. — 140 с.
  70. , А.К. Диагностика и коррекция умственного развития в школьном и дошкольном возрасте / А. К. Маркова, А. Г. Лидере, Е. Л. Яковлева. Петрозаводск, 1992. — 180 с.
  71. , А. Мотивация и личность: пер. с англ. / А. Маслоу. 3-е изд. -СПб.: Питер, 2006. 352 с. — (Серия «Мастера психологии»)
  72. , Н.А. Проблемы учения и умственного развития школьника / Н. А. Менчинская. М., 1989. — 206 с.
  73. , И.В. Нелинейное и адаптивное управление сложными динамическими системами / И. В. Мирошник, В. О. Никифоров, А. Л. Фрадков. СПб.: Наука, 2000. — 550 с.
  74. , И.Н. Алгоритмы развития / И. Н. Моисеев. М.: Наука, 1987.
  75. , Е.В. Электронное пособие по дисциплине «Природопользование» для технических вузов / Е. В. Муравьева // Информационные технологии в образовании: мат. междунар. конгресса конференций ИТО-2003. Москва, 16−20 ноября 2003 г. -М., 2003.
  76. , A.M. Методология учебной деятельности / A.M. Новиков. -М.: Эгвес, 2005. -' 176 с.
  77. , Д.А. Закономерности итеративного научения / Д. А. Новиков. М.: Институт проблем управления РАН, 1998. — 77 с.
  78. , Д.А. Институциональное управление организационными системами / Д. А. Новиков. М.: ИПУ РАН, 2003.
  79. , Д.А. Модели адаптации команд / Д. А. Новиков // Управление большими системами. — 2008. № 20.
  80. , Д.А. Модели обучения в процессе работы / Д. А. Новиков // Управление большими системами. 2007. — № 19.
  81. , Д.А. Теория управления организационными системами / Д. А. Новиков. М.: МПСИ, 2005. — 584 с. .
  82. , С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации / С. А. Орловский. М.: Наука, 1981. — 206 с.
  83. , К.С. Система компьютерного тестирования «Тестэкзаменатор» / К. С. Останин // Информационные технологии в образовании: мат. междунар. конгресса конференций ИТО-2003. Москва, 16−20 ноября 2003 г. М., 2003.
  84. Отраслевой стандарт Госкомвуза Российской Федерации //
  85. Информационные технологии в высшей: школе: Термины иопределения (Утвержден и введен в < действие Приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 12.02.96. № 260). j
  86. , А.А. Автоматизированные системы контроля / А. А. Павлов, Ю. А. Романенко. Ч. 1. М.: Министерство обороны РФ, 1997.
  87. , Г. Обучение как процесс создания системы управления / Г. Паск, А. И. Берг // Кибернетика и проблемы обучения. М.: Прогресс, 1970. — С. 25 — 86.
  88. , И.П. Педагогика. Новый курс: учебник для студ. пед.Iвузов. Кн. 1. Общие основы. Процесс обучения / И. П. Подласый. -М.: ВЛАДОС, 1999. 576 е.: ил.
  89. , А.В. Интерактивная автоматизированная система обучения для изучения авиационной техники / А. В. Пономаренко, В. Б. Калмыков, B.C. Кулабухов, В. М. Халтобин // Информационные технологии в образовании: мат. междунар. конгресса конференций
  90. ИТО-2003. Москва, 16−20 ноября 2003 г. -М., 2003.1
  91. , И. От существующего к возникающему / И. Пригожин. — М.: Наука, 1985.
  92. , И. Самоорганизация в неравновесных системах / И. Пригожин, Г. Николис. М., 1979.
  93. , И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стэнгрес. М., 1986.
  94. Применение ЭВМ в учебном процессе: сборник докладов научно-техн. семинара / под ред. А. И. Берга. М.: Сов. радио, 1969. — 248 с.
  95. Программированное обучение и обучающие машины // Труды научно-техн. семинара. Вып. 2. Киев, 1967. ,
  96. , А. Математические аспекты абстрактного анализасистем / А. Раппопорт. -М.: Прогресс, 1969. С. 83 — 105.
  97. , С. Искусственный интеллект: современный подход: пер. с англ. / С. Рассел, П. Норвиг. 2-е изд. М.: Вилймс, 2006. — 1408 с.
  98. , JI.A. Адаптация сложных систем / JI.A. Растригин. Рига:1. Зинатне, 1981.-375 с. i
  99. , JI.A. Адаптивное обучение с моделью обучаемого / JI.A. Растригин, М. Х. Эренштейн. Рига: Зинатне, 1988. — 160 с.
  100. , JI.A. Введение в идентификацию объектов управления /
  101. JI.A. Растригин, Н. Е. Мафжаров. М.: Энергия, 1977. — 214 с. i
  102. , JI.A. Современные принципы управления сложными системами / JI.A. Растригин. Рига: Зинатне, 1985.
  103. , И.В. О понятийном аппарате информатизации образования / И. В. Роберт // Информатика и образование. — 2002. № 12. — С. 2 — 6.
  104. , Ю.А. Автоматизированное тестирование слушателей по специальным дисциплинам на базе современных информационных технологий / Ю. А. Романенко. Серпухов: СВВКИУ РВ, 1997.
  105. , Ю.А. Автоматизированные системы контроля / Ю. А. Романенко. Ч. 2. -М.: Минобороны РФ, 1998. j
  106. , Т.И. Сущность программированного метода обучения / Т. И. Ростунов // Программированное обучение и кибернетические обучающие машины / под ред. А. И. Шестакова. М.: Сов. радио, 1963.-С. 10−23.
  107. , B.C. Поисковая активность и адаптация / B.C. Ротенберг, В. В. Аршанский. М.: Наука, 1982. — 175 с. '
  108. , B.C. Мозг, обучение, здоровье / 'B.C. Ротенберг, С. М. Бондаренко. — М.: Просвещение, 1989. — 239 с.
  109. , C.JI. Бытие и сознание. О месте психического во всеобщей взаимосвязи явлений материального мира / C.JI. Рубинштейн. -М., 1957.
  110. , C.JI. О мышлении и путях его исследования / C.JI. Рубинштейн. М., 1958.
  111. , А.В. Представление знаний в интеллектуальных системахtобучения: учебное пособие / А. В. Сивохин. Пенза: ППИ, 1990. — 86 с.
  112. , Б. Наука об управлении и искусство обучения: пер. с англ. /
  113. Б. Скиннер. Прогр. обуч. за рубежом. М., 1968.
  114. Семенов, В, В. Информационные основы кибернетическойкомпьютерной технологии обучения /В.В. Семенов // Информатикаfи вычислительная техника. — № 3. 1997. — С. 37 — 40.
  115. , В.В. Структурные и функциональные инварианты распределения биологических систем: автореф. дис.. канд. техн. наук / В. В. Смолянинов Пущино, 1985. — 43 с.
  116. , В.В. От инвариантов геометрии к инвариантам управления. Интеллектуальные процессы и их моделирование /В.В.г !
  117. Смолянинов -М.: Наука, 1987.
  118. , В. А. Комплексный подход к разработке! автоматизированных обучающих систем / В. А. Степанцов // Информационные технологии в образовании: мат. междунар. конгресса конференций ИТО-2003. Москва, 16−20 ноября 2003 г. — М., 2003.
  119. , В.JI. Теоретические аспекты разработки компьютерныхjсистем обучения: учебное пособие / В. Л. Стефанюк. Саратов, 1995.
  120. , А.В. Проектирование компьютерных систем учебного назначения: учебное пособие / А. В. Соловов. Самара: СГАУ, — 1995.
  121. , К.В. Системное построение функций человека / К. В. Судаков. М.: ИНФ им. П. К. Анохина РАМН, -1999. — 15 с.
  122. , Н.Ф. Управление процессом- усвоения знаний. Психологические основы / Н. Ф. Талызина. М.: МГУ, 1984.
  123. , М.С. Электронный аналог учебника по компьютерному моделированию / М. С. Тарасова // Информационные технологии в образовании: мат. междунар. конгресса конференций ИТ2 003. Москва, 16−20 ноября 2003 г. М., 2003.' :
  124. Теренин, В. В. Образовательные ресурсы компании «Кирилл и
  125. Мефодий» в Интернет / В. В. Теренин | // Информационныеiтехнологии и методология обучения точным наукам: трудысимпозиума. М., 2002. -
  126. , Б.М. Избранные труды Т. 1, Т.2 / Б. М. Теплов. — М., 1985.
  127. , А.А. Рефлекс в науке и в обучении / А. А. Тюков. -Новосибирск: НГУ, 1984. 124 с. !
  128. , А.В. Нейросетевая мультилингвистическая система адаптивного обучения терминологической лексике Электронный ресурс.: дис. канд. техн. наук: 05.13.01. -М.: РГБ, 2005 (Из фондов Российской Государственной Библиотеки).
  129. , Г. Синергетика: Иерархия неустойчивостей вiсамоорганизующихся системах и устройствах /, Г. Хакен. М., 1985.
  130. Г. Синергетика: пер. с англ. / Г. Хакен. М.: Мир, 1980. 404 с.
  131. , Д. К вопросу об оценке обучающих программ. Кибернетикаи проблемы обучения / Д. Хартли- под ред. А. И. Берга. М.:
  132. Прогресс, 1970. С. 350 — 387. 5
  133. , Б. Теории научения / Б. Хегенхан, М. Олсон. 6-е изд. — СПб.: Питер, 2004. — 474 с. — (серия «Мастера психологии»)
  134. Хокинс, Джефф. Об интеллекте: пер. с англ. / Джефф Хокинс, Сандра Блейксли. М.: Вильяме, 2007. — 240 с. ,
  135. , А.Г. Теоретико-игровые модели информационногоiуправления в активных системах Электронный ресурс.: дис.. д-ра физ.-мат. наук: 05.13.01. М.: РГБ, 2006.
  136. , Ч. Вызванные потенциалы головного мозга в норме и патологии / Ч. Шагас. М.: Мир, 1975. '
  137. , И.В. Динамическая информационная система управления и диагностика обучаемости / И. В. Шадрин, П. П. Дьячук // Информационные технологии моделирования и управления. 2008. — № 2(45). — С. 229−237. i
  138. , И.В. Динамические интеллектуальные системы, диагностирующие когнитивные стратегии! процесса научения решению математических задач / И. В. Шадрин, П. П. Дьячук, А.А.I
  139. , И.П. Малова // Ползуновский альманах. — Барнаул, 2006.4. С. 91 — 94. 1
  140. , И.В. Компьютерная диагностика f обучаемости / И. В. Шадрин, П. П. Дьячук, А. А. Стюгин // Молодежь. Образование. Карьера: мат. междунар. научной конференций. Красноярск, 2008. -С. 96−101.
  141. , И.В. Динамическое компьютерное тестирование энтропийного фактора деятельности учащихся / И. В. Шадрин, П. П. Дьячук // Педагогическая информатика. 20 051 — № 2. — С. 8 — 12.
  142. , И.В. Инструментальный метод исследования деятельности обучающихся конструированию пространственных объектов / И. В. Шадрин // Системы управления и информационные технологии. — 2008.-№ 2.2(32).-С. 308−311.5
  143. , И.В. Компьютерный манипулятор преобразования графиков функций /И.В. Шадрин, П. П. Дьячук // Новые информационные технологии в университетском образовании: мат. i-С. 123. !j
  144. , И.В. Мультиагентная интеллектуальная система информационного взаимодействия обучающихся / И. В. Шадрин // Ползуновский альманах. Барнаул, 2006. — № 4. — С. 122−125.
  145. , И.В. О компьютерном динамическом тестировании / И.В.
  146. , П.П. Дьячук, С.В. Бортновский «// Развитие системыiобразования в России XXI века: тезисы докладов международной научно-методической конференции. Красноярск, 2003. I
  147. , И.В. Обучающие тесты в физике-и математике / И. В. Шадрин, П. П. Дьячук // Информатика. и информационные технологии в педагогическом образовании: тезисы и мат. всероссийской конференции. Красноярск, 1997. — С. 139.1 t
  148. , И.В. Особенности компьютерного- управления учебной деятельностью учащихся / И. В. Шадрин, А. А. Стюгин // Современные проблемы преподавания математики и информатики: мат. междунар. научно-методической конф. Тула, 2004. — Ч. П. — С. I142.149. !
  149. , И.В. Рисуночные компьютерные (Динамические тесты-тренажеры / И. В. Шадрин, П. П. Дьячук, Т. И. Отто // Новые информационные технологии в университетском образовании: мат. научно-практической конф. Новосибирск, 2003. — С. 337.
  150. Динамические пазлы. № 2 006 613 049. Реестр программ для ЭВМ, 1 сентября 2006.
  151. Игровой динамический компьютерный тест. № 2 005 610 829. Реестр программ для ЭВМ, 11 апреля 2005. :
  152. , Г. Обучающие компьютерные системы / Г. Шампанер, А. Шайдук // Высшее образование в России. 1998. — № 3. — С. 97 -99.1.I
  153. , И.И. Кибернетические вопросы биологии / И. И. Шмальгаузен. — Новосибирск: Наука, 1968. 223 с.
  154. , А.Г. Адаптивное тестирование знаний в системе «Телетестинг» / А. Г. Шмелев, А. И. Бельцер, А. Г. Ларионов, А. Г. Серебряков // Информационные технологии в образовании: тезисы международной конференции-выставки. М., 2000.
  155. , У.Р. Введение в кибернетику / У .Р. Эшби. М., 1959.
  156. , И.С. Развитие пространственного мышления школьников / И. С. Якиманская. -М.: Просвещение, 1980.-240 с.
  157. Bertsekas D.P., Tsitsiklis J.N. Neuro-Dynamic Programming. Belmont, MA: Athena, 1996.
  158. Brown D.C. Subgroup norming: Legitimate testing practice or reverse discrimination? American Psychologist, 49, 927 928 pp. 1994.
  159. Coulson J.E. Computers in research and development on automatedinstruction. // «Proceedings of the IV-th international congress ofi cybernetic medicine», Nice, 1966. p. 241−257.
  160. Gable A., Page C.V. The use of Artificial Intelligence techniques in computer assisted instruction: an overview // International J. of Man-Machine Studies. -Y. 12. -№ 3. — P. 259−282. 1980.
  161. Kodratoff Y., Michalski R.S. ed. Machine Learning. An Artificial Intelligence Approach. Vol. 3. Los Altos, CA: Morgan Kaufinann, 1990.
  162. Langley P. Elements of Machine Learning. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1995.
  163. Martin A. Computational Learning Theory: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
  164. Michalski R.S., Garbonell J.G., Mitchell T.M. ed. Machine Learning. An Artificial Intelligence Approach. Vol. 1. Palo Alto, CA: Tioga, 1983.
  165. Mitchell T.M. Machine Learning. New York: McGraw Hill, 1997.
  166. Rosenblatth A., Winer N. The role of Models in Science // Philosophy of Science. 1945. — Vol.12. -№ 14.
  167. Uttal W.R. On conversational interaction // «Programmed Learning and Computer Based Instruction». New York: Wiley, 1962.
Заполнить форму текущей работой