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다이내믹 토픽 모델링에 기초한 2011-2020 학습분석학 연구 동향 분석 (An application of dynamic topic modeling in analyzing research trends in learning analytics during 2011-2020)

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최초등록일 2025.05.14 최종저작일 2021.09
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다이내믹 토픽 모델링에 기초한 2011-2020 학습분석학 연구 동향 분석
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    서지정보

    · 발행기관 : 한국교육정보미디어학회
    · 수록지 정보 : 교육정보미디어연구 / 27권 / 3호 / 777 ~ 815페이지
    · 저자명 : 이현숙, 이대영

    초록

    본 연구는 교육 분야에서 디지털 학습 환경 및 빅데이터 분석 방법의 확산으로 인해 최근 주목받고 있는 학습분석학의 연구 동향을 살펴보기 위해, 2011년부터 2020년까지 10년간 해외학술지에 발표된 논문 3,121편을 대상으로 주요 연구 경향 및 연구 주제의 종단적 변화를 전체적으로 조망하였다. 문헌고찰 방법으로는 토픽의 시계열적 변화 추이 분석이 가능한 다이내믹 토픽 모델링을 적용하였으며, 주요 연구 테마에 대한 서브토픽 모델링을 통해 소주제의 종단적 변화에 대해서도 고찰하였다. 본 연구 결과, 총 42개의 주요 테마가 도출되었으며, LMS, 학업성취, 학습활동, 머신러닝 등의 앵커워드와 관련된 주제가 여러 해에 걸쳐 꾸준히 연구된 것으로 나타났다. 최근에는 로그데이터를 바탕으로 머신러닝 기법을 이용한 학업성취 예측 분석 연구가 활발하게 연구되고 있으며, 데이터 분석 방법과 관련된 연구들이 양적으로 증가함과 동시에 방법론적으로 더욱 정교해지는 경향을 나타내고 있는 것이 특징이다. 사회연결망분석, 토론 포럼, 사회적 학습, 협동학습 등 사회적 연결과 소통을 기반으로 한 연구가 증가한 것도 협력적 문제해결력을 강조하는 최근 교육계의 흐름이 반영된 경향이라고 할 수 있다. 본 연구에서 도출된 테마들을 종합적으로 정리해보면, 데이터 분석과 관련된 기술적 측면을 다루는 테마가 많았으나, 이러한 방법론을 바탕으로 학습자의 인지적․정의적 학습성과를 높이기 위한 학습이론과 학습전략, 교수학습 설계 등 교육학적 초점의 연구도 비교적 균형 있게 다루어져 왔음을 볼 수 있다. 마지막으로, 본 연구 결과를 토대로 교육학적 시사점 및 연구의 제한점에 관해 논의하였다.

    영어초록

    Learning analytics has received growing attention in the past decade with the increased use of digital learning and the big data analysis in the field of education. To explore the research trends in learning analytics and the longitudinal changes in major research topics, this study reviewed 3,121 articles published in academic journals from 2011 to 2020. Dynamic topic modeling was employed to explore the longitudinal changes in the major research themes and sub-topic modeling was also applied to explore specific topics underlying the major research themes. A total of 42 major themes were extracted, and topics such as learning management system, academic achievement, learning activities, and machine learning were found to have been studied actively over the years. Recently, predictive analyses of academic achievement using machine learning techniques have increased, with more elaborate methodological advances. Growing tendency in research on social network analysis, discussion forums, social learning, and collaborative learning reflects the recent trend of education that emphasizes collaborative problem-solving skills in the digital learning environment. Overall, the majority of the learning analytics research focused on technical aspects and data analytic methods. However, pedagogical aspects such as learning theories and instructional strategies to enhance learners’ cognitive and affective learning outcomes were also emphasized along with the technical aspects in a balanced manner. Finally, educational implications and limitations of the study have been discussed.

    참고자료

    · 없음
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