本課題旨在探索美國高等教育問題以及影響因素,通過對美國高等教育數據庫的數據分析,運用STATA探索,管理,分析數據,發現并解釋美國高等教育的某一現狀,并提出合理的建議和下一步的研究計劃。
教育研究統計
Education Research design
是教育領域內最為常規,也是極其重要的一門學科。它會提供給我們在教育或者社會學科中的各種研究理論和方法。特別要指出的是,STATA作為一個為使用者提供數據分析,數據管理和繪制專業圖表的綜合性軟件,是教育研究者使用率最高的軟件。STATA可以提供許許多多的功能,數值變量的一般分析,如t檢驗; 相關與回歸分析; 以及線性和非線性模式分析等。
美國的高等教育向來都是大受好評的,科研投入以及科研成果都是令人備受鼓舞的。但同時,學生的退學率,學生貸款也是讓人瞠目結舌。
AI+X數據驅動型科研
AI+X數據驅動型科研是指使用人工智能(AI)算法,收集、處理、分析具體學科(X)的海量數據,并基于此進行預測,從而獲得科學發現的研究方法。與傳統的、基于實驗或邏輯推理的研究方式相比,AI+X數據驅動型科研可以借助AI算法強大的運算能力,高效地進行大數據分析,具有投入產出比高、適用范圍廣的優點。
AI+X數據驅動型科研已被廣泛地應用于各個領域,利用AI算法研究基因數據,從而進行早期的癌癥篩查便是其中一例。基因組與癌癥病患的數據千千萬萬,使用傳統的科研方式對其進行分析,工程量大、過程繁瑣,在客觀上難以實現。但借助AI算法這一便捷的工具,生命科學家便能夠以海量的患者的遺傳信息為基礎,建立數據庫,與過往的研究成果進行對照,快速、準確地在兩者中發現規律、建立聯系,從而使癌癥診斷的“標準化”成為可能。
整個科研教學流程中,每一位學員都將有學術督導協助保障研究階段性作業和論文的進度,確保取得研究成果。
本課題適合: 9-12 年級學生,有較強的邏輯思維和抽象思維能力
英文: 1、具備基本的學術英語閱讀能力; 2、接觸過英文寫作,能初步撰寫英文文章;
數學: 1、統計基礎知識; 2、線性回歸;
計算機: 1、最好有一點計算機編程基礎; 2、開始后1-2周強化掌握STATA技能。
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