[发明专利]知识追踪模型训练方法、追踪方法、装置、设备及介质有效
申请号: | 202210637541.X | 申请日: | 2022-06-08 |
公开(公告)号: | CN114707775B | 公开(公告)日: | 2022-08-26 |
发明(设计)人: | 琚生根;康睿;赵振宇 | 申请(专利权)人: | 四川大学 |
主分类号: | G06Q10/04 | 分类号: | G06Q10/04;G06Q10/06;G06Q50/20;G06K9/62;G09B9/00 |
代理公司: | 北京超凡宏宇专利代理事务所(特殊普通合伙) 11463 | 代理人: | 贾耀斌 |
地址: | 610065 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 知识 追踪 模型 训练 方法 装置 设备 介质 | ||
本发明实施例公开了知识追踪模型训练方法、追踪方法、装置、设备及介质,涉及知识追踪领域,所述训练方法中,计算机设备获取样本后,利用预设模型的第一嵌入层将样本的回答和题目对应的知识点分别转换为回答嵌入向量和知识点嵌入向量;根据预设模型的题目嵌入层计算相应的权重并加权求和,得到题目嵌入向量;对题目嵌入向量和回答嵌入向量进行编码,得到学习者的在不同时刻的编码结果;基于预设模型的预测层,根据编码结果进行预测,得到每个样本的回答正确预测概率;基于每个样本的真实回答和回答正确预测概率,计算损失函数值并反向更新预设模型,得到知识追踪模型。由此使得题目涉及多个知识点的知识追踪任务能得以处理。
技术领域
本发明涉及知识追踪领域,尤其涉及一种知识追踪模型训练方法、追踪方法、装置、设备及介质。
背景技术
知识追踪任务是指根据学生历史答题记录追踪学生知识状态的变化,预测学生未来的答题情况。
但是,现有知识追踪任务大多只考虑了单一知识点题目的情况,导致题目涉及到多个知识点时难以进行有效的知识追踪。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种知识追踪模型训练方法、追踪方法、装置、设备及介质,用于改善多知识点题目难以进行有效的预测的现状。
第一方面,本发明实施例提供一种知识追踪模型训练方法,包括:
从训练集中获取预设数量个样本,其中,所述预设数量个样本包括每个时刻的题目、回答及所述题目对应的至少一个知识点;
将每个所述样本输入至预设模型的第一嵌入层,以将每个所述样本的回答和每个所述样本的题目对应的知识点分别转换为回答嵌入向量和知识点嵌入向量;
利用所述预设模型的题目嵌入层计算所述题目对应的每个所述知识点嵌入向量的权重,并对每个所述知识点嵌入向量和每个所述知识点嵌入向量的权重进行加权求和,得到所述样本的题目对应的题目嵌入向量;
基于所述预设模型的编码器层,将每个所述样本对应的题目嵌入向量和回答嵌入向量进行编码,得到所述预设数量个样本对应的每个时刻的编码结果;
将所述每个时刻的编码结果输入至所述预设模型的预测层,得到每个所述样本的回答正确预测概率;
根据每个样本的回答和回答正确预测概率计算损失函数值,并利用所述损失函数值更新所述预设模型,得到知识追踪模型。
可选的,在本发明实施例提供的一种实施方式中,所述利用所述预设模型的题目嵌入层计算所述题目对应的每个所述知识点嵌入向量的权重,并对每个所述知识点嵌入向量和每个所述知识点嵌入向量的权重进行加权求和,得到所述样本的题目对应的题目嵌入向量,包括:
利用所述预设模型的题目嵌入层将所述题目对应的每个所述知识点嵌入向量分别映射为多个空间的第一查询表示、第一键表示及第一值表示;
针对每个知识点嵌入向量的每个空间,根据其中一个知识点嵌入向量的第一查询表示和其中另一个知识点嵌入向量的第一键表示的向量内积,确定每个所述知识点嵌入向量在所述空间的相关度;
利用所述相关度,计算每个所述知识点嵌入向量在每个所述空间的第一权重;
针对每个空间,将每个所述样本的题目对应的知识点嵌入向量的第一值表示和所述知识点嵌入向量的第一权重进行加权求和,得到每个所述知识点嵌入向量的知识点表示;
将所述知识点嵌入向量在所述每个空间的知识点表示连接,得到知识点融合表示;
将所述样本的题目对应的每个知识点嵌入向量的知识点融合表示相加,得到题目嵌入向量。
可选的,在本发明实施例提供的一种实施方式中,所述题目嵌入层包括依次相连的全局池化层和两层全连接层;
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