数字土著何以可能?

来源 :中国电化教育 | 被引量 : 0次 | 上传用户:alienroom
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  摘要:随着现实世界与虚拟世界的不断融合,数字化和计算化逐渐演变成为现代社会的基本形态特征,计算思维的作用和意义越来越突出,成为区分数字土著的重要标准,受到计算机和教育领域的广泛关注。该文通过梳理国内外学术前沿成果,分析国际基础教育改革趋势,阐述了计算思维进入中小学信息技术教育的必要性,并结合计算思维的内在特征和我国信息技术教育现状,归纳总结出计算思维教育在中小学信息技术课程落实的可行取径及与之一致的能力评估方法。
  关键词:数字土著;计算思维;中小学信息技术课程
  中图分类号:G434 文献标识码:A
  一、数字土著的到来
  现代科学的形成与发展不断改变着人们的生活方式,也逐渐转变着人们的认知结构与思维特征。利用计算机等数字工具拓展人类思维、处理问题事务是信息时代“数字移民”(Digital Immigrants)日常工作和生活中不可或缺的一部分,更是伴随数字技术成长起来的“数字土著”(Digital Natives)最为习惯的生存方式。2001年,美国Games2train公司CEO Marc Prensky首次提出数字土著的概念,界定其为在数字时代出生、成长起来的一代人。北京师范大学余胜泉教授进一步剖析数字土著的基本特征是在丰富的信息技术环境中成长,对新技术的习得更具优势,并善于利用技术促进学习。但是研究结果表明,并非所有的数字土著都对技术有着天生的能力,他们使用技术的方式、方法和熟练程度也存在着显著差异。而那些仅停留在应用网络娱乐和社交的下一代其实是没有资格成为数字土著的。
  数字技术无处不在,特别是随着物联网、云计算、人工智能等技术的快速发展和普及,现实世界与虚拟世界不断渗透融合,计算优势在很多行业领域都显示出变革性的意义。为了适应计算强度日益增加的信息社会,更好地认识和改造世界,人们就有必要深入地感知生活中的计算,理解计算机科学的基本知识。然而,由于多年来计算机科学在基础教育课程中的呈现核心内容并不稳定,或偏向于程序设计语言、或偏向于技术工具应用,很多人对计算的理解还停留于数值计算和工具操作层面,很少有机会能体验到计算机处理非数值型数据的过程和方法,获得对计算的基本理解,亦难以形成基于这种理解的计算思维方式。基于此,又何以能培养出合格的数字土著、抑或数字公民。
  2005年6月,美国总统信息技术咨询委员会(President’s Information Technology Advisory Committee,PITAC)在研究报告《计算科学:确保美国竞争力》(Computational Science:EnsuringAmerica’s Competitiveness)中提出,21世纪科学上最重要的、经济上最有前途的研究前沿都有可能通过先进的计算科学与技术解决,应将计算科学长期置于国家科学与技术领域的中心地位。计算科学的重要性与日俱增,学生对计算学科的兴趣却不断下降,这一矛盾引起了美国政府及相关部门的注意。2005年底至2006年初,美国国家科学基金会(National Science Foundation,NSF)组织计算教育与科学相关领域专家深入探讨、分析了计算教育面临的诸多问题和挑战,如提高计算教育质量,增强学科连结,满足企业人才需求等,提出全面改革美国计算教育、强化训练中小学生抽象思维和写作能力的建议。为满足国家信息化建设需求,吸引学科人才,激发人们探索计算领域的兴趣,2006年,卡内基梅隆大学周以真教授(Jeannette M.Wing)明确提出计算思维的概念,“计算思维是一种运用计算机科学基本概念求解问题,设计系统和理解人类行为的方式,涵盖了计算机科学领域广度的一系列思维工具”。2010年,她再次补充定义计算思维是一种解决问题的思维过程,能够清晰、抽象地将问题和解决方案用信息处理代理(机器,或人)所能有效执行的方式表述出来。
  计算思维能够反映计算机科学的核心概念与思想,但它并不仅仅适用于计算机科学领域。作为一种解决问题的方法,计算思维可以提供一种能够广泛应用于工作、学习和生活中的组织和分析问题的新视角;同时,它可以连结计算机科学与其他学科知识领域,提高人们对计算能力和局限性的理解。计算思维淡化专业方法实现,强调运用计算概念、方法解决问题的思维过程,面向更广范围的需求,是帮助人们理解计算本质和计算机求解问题核心思想的最佳途径,亦是数字公民的一项核心素养。因此,我们认为,数字土著不是天生的,只有那些理解数字社会运作过程,理解计算本质的下一代才是真正的数字土著。21世纪是知识经济与信息技术高速发展的时代,随着数字化进程的不断推进,社会信息化程度进一步提高,计算思维的应用越来越广泛,必须像“阅读,写作,算术”一样普及,成为每个合格公民的必备素质。
  二、计算思维的特征
  笔者将近5年来相关研究机构和学术专家对计算思维的研究进行了梳理:
  2011年,美国国际教育技术协会(International Society for Technology in Education,ISTE)联合计算机科学教师协会(Computer Science Teachers Association,CSTA)基于计算思维的表现性特征,给出了一个操作性定义:“计算思维是一种解决问题的过程,该过程包括明确问题、分析数据、抽象、设计算法、评估最优方案、迁移解决方法六个要素”。
  2012年,英国学校计算课程工作小组(Compufing at School Working Group,CAS)在研究报告中阐述:计算思维是识别计算,应用计算工具和技术理解人工信息系统和自然信息系统的过程,是逻辑能力、算法能力、递归能力和抽象能力的综合体现。
  2013年,南安普顿大学John Woollard研究员在“计算机科学教育创新与技术”(ITiCSE)会议报告中提出计算思维“是一项活动,通常以产品为导向,与问题解决相关(但不限于问题解决)。它是一个认知或思维过程,能够反映人们的抽象能力、分解能力、算法能力、评估能力和概括能力,其基本特征包括思维过程,抽象和分解”。   中国科学院自动化研究所王飞跃教授认为,“计算思维是一种以抽象、算法和规模为特征的解决问题之思维方式。广义而言,计算思维是基于可计算的手段,以定量化的方式进行的思维过程;狭义而言,计算思维是数据驱动的思维过程”。
  分析上述定义,它们都强调了计算思维解决问题的能力特征。但是,分析维度又有所不同,ISTE和CSTA研究机构从可操作层面分析了计算思维解决问题的过程;CAS研究小组和John Woollard重点阐述了计算思维的人机交互特点和综合能力体现;王飞跃则整体概括了计算思维的基本特征和表现形式。
  综合已有的研究成果,我们可以这样理解:计算思维是一种独特的解决问题的过程,反映出计算机科学的基本思想方法。通过计算思维人们可以更好地理解和分析复杂问题,形成具有形式化、模块化、自动化、系统化等计算特征的问题解决方案。它主要包括以下特征:
  (1)采用抽象和分解的方法形式化复杂问题,建立结构模型,形成更加高效、可执行的解决方案;
  (2)运用计算机学科基本概念与工具方法判断、分析、综合各种信息资源,强调个体与信息系统的交互思考过程;
  (3)是一种独特的问题解决能力组合,融合设计、算法、批判、分析等多种思维工具,综合运用可以形成系统化的问题解决方案。
  三、国外基础教育改革对计算思维的引入
  信息技术环境的变迁与学生素质的提高,对中小学信息技术教育提出了挑战,各国政府纷纷推出基础教育改革政策,以适应信息时代社会与人类自身发展的需要。
  2007年,美国“21世纪技能合作组织”(Partnership for 21st Century Skills,P21)整合21世纪学习者应具备的基本技能,制定了“21世纪技能框架”(Framework for 21st Century Leaming),阐明培养学生数字素养在现代社会的重要性。2011年,CSTA发布《美国中小学计算机科学标准》(K-12Computer Science Standards),提出一个完整的计算机教育框架。该框架将计算思维、计算实践和编程纳入学科基本主线,帮助学生拓宽计算视野,理解计算机科学的基本原理和方法。NSF、ISTE、美国国家科学研究委员会(National Research Council,NRC)、CSTA计算思维工作小组(CSTA Computational Thinking Task Force)等多个研究机构对计算思维展开探索研究,为计算思维教育及推广提供资源和工具支持。
  2012年1月11日,英国教育部长MichaelGove在教育培训与技术展会(British Educational Training and Technology Show,BETT)上宣布将对英国中小学计算机教育展开全面改革。2012年3月,CAS(Computing at School Working Group,CAS)提出将计算思维作为“学校计算机和信息技术课程”的一项关键内容。2013年2月,英国教育部针对计算课程标准草案公开征询意见,统计结果显示,39%的反馈者表示支持将ICT更名为Computing,26%的反馈者不确定,35%的反馈者则表示坚决反对。针对各界的批评建议,英国教育部进一步修改草案,于2013年9月11日正式颁布《国家课程:计算课程学习计划》(National Curriculum in England:Computing Programmes of Study)。该计划重新定义ICT,明确界定了计算机科学、信息技术与数字素养的领域范围,强调计算机科学的重要性,并阐述计算课程的课程目标是引导学生理解和应用计算机科学的基本原理和概念;使用计算术语分析问题,具备编写计算机程序求解问题的实践经验;评价和使用信息技术;成为有责任、有能力、有自信、有创造力的ICT使用者。2014年6月,CAS深入分析计算思维的定义、核心概念、教学方法和评估框架,研制出计算思维培养框架,为中小学计算思维教育的开展提供指导作用。
  2009年,新西兰教育部公布“技术背景知识和技能”(Technological Context Knowledge and Skills)计划,提出包括“编程与计算机科学”在内的五项数字技术核心培养内容,该计划于2011年开始在中学课程中实施。2012年,澳大利亚课程、评估与报告管理局(Australian Curriculum,Assessment and Reporting Authority,ACARA)发布“中小学技术学科课程框架”(The Shape of the Australian Curriculum:Technologies),将数字素养纳入学生基本能力要求,框架明确指出数字技术课程的核心内容是应用数字系统、信息和计算思维创造特定需求的解决方案。2014年4月,新加坡政府推动Code@SG运动,旨在发展全民计算思维。
  可以看出,英国、美国等国家均已认识到技术应用取向信息技术课程的落后性,开始积极推动项目计划,将“计算科学”纳入中小学学科体系。数字素养与计算思维能力培养成为中小学信息技术教育的新趋势。
  四、计算思维进入中小学信息技术教育的必要性
  随着真实世界与虚拟世界的不断融合,数字化和计算化逐渐演变成为现代社会的基本形态特征。数字化社会对公民的基本素养提出了更高的要求,相较于早期的信息素养(Information Literacy),近年来,欧美发达国家更倾向于使用“DigitalCompetence”(我们暂且翻译为数字素养)一词,以凸显现代信息技术区别于以往信息技术(计算机出现之前广泛使用的电话、广播、电视等模拟通信技术)的数字化本质,“Competence”也更侧重于体现综合性能力与胜任力。为了帮助学生正确地理解信息社会本质特征,创造性地使用信息技术,提升数字素养,成为合格的数字公民,计算思维能力培养成为信息技术教育的新趋势。数字素养不仅包括外在的数字化工具应用能力,也反映着内在的利用计算解决问题的思维过程。其中,数字化工具应用能力体现为人们在工作、就业、学习、休闲以及社会参与中,自信、批判和创新性使用信息技术的能力,强调人们在检索、获取、存储、制作、展示和交换信息的基础上,进行网络交互和合作。计算思维教育也就不能只停留在信息技术工具的使用层面,它更注重引导学生接触计算机科学,理解技术背后的知识和原理,发展学生应用信息技术解决实际问题的能力。由于不同年龄段学生的认知能力不同,信息技术教育的能力培养方式和内容标准也应有所区别。小学阶段适合培养学生的数字化工具应用能力,尝试体验程序控制的自动化技术工具,学习简单的信息技术知识,培养信息意识;初中阶段在锻炼学生掌握基本信息技术技能的同时,应注重与生活情境相连结,引导他们接触一些计算机科学概念,将培养方式由形象化、具体化逐步转向抽象化、概念化;高中阶段则应培养学生发现问题,创造性地思考问题,以及清晰地表达解决方案的能力。从小学到高中,学生认知水平和思维能力不断提高,在适当逐渐降低信息技术教育中数字化工具应用能力培养所占比重的同时,可以适当提高计算思维能力培养所占比重(如下页图1所示)。其教育意义主要表现在:   (三)理论实践:理解计算思维与程序设计的内在联系
  计算思维包含了一系列计算机科学思想,而这些概念方法最为直观的理解和表达方式就是程序设计语言。NRC计算思维工作小组在研究报告(Report of a Workshop on the Scope and Nature of Computational Thinking)中提出,计算思维与其他基本能力(阅读、写作、说话、算术)一样,都是为了描述和解释宇宙中复杂的问题情境。正如语言素养不只是写作,计算思维也不仅仅是程序设计,但程序设计作为一种理解和表达计算思维的方式,是发展计算思维的一个重要切入点。现今,Scratch、Blockly、Kodu等可视化编程工具日益丰富,极大地降低了学生参与程序开发的难度。特别是在高中阶段,学生已经有了非常好的形式运算能力,完全可以胜任程序设计任务。信息技术课程培养学生计算思维的一个重要目标是帮助学生理解计算本质,解决实际问题,而不是灌输计算理论。鉴于此,我们建议采用基于项目的教学策略,引导学生参与真实的项目实践,体验从分析问题、程序创造到形成解决方案的完整流程,推进学生整体思维能力的提升。在项目实践过程中,学生不仅能够直接、频繁地接触计算思维的概念和方法,进一步理解程序和算法的本质特征,感受程序语言文化,发展计算思维,还可以提高自主创新能力。2012年,美国宾夕法尼亚大学Yasmin B.Kafai教授将美国中小学鼓励创建和分享编程制品的程序设计教学实践归纳为“社会化转向”趋势,提出以“社会化转向”为特征的计算参与是培养学生计算思维的新范式。随着社会的进步,微积分、程序算法等“高端”知识逐步向中小学迁移是人类发展的趋势。
  (四)能力评估:构建与课程目标一致的评价体系
  设计与课程内容相适应、可操作的能力评估方法是实现课程目标的重要保障。目前,标准化测试是中小学阶段普遍使用的学业评价方式,结合计算思维能力培养特点,笔者建议从原理理解和项目实践两方面构建评价体系,综合评估学生的思维水平。其中,原理理解旨在评判学生对计算思维相关概念和方法的理解程度,包括识别、分析计算问题,采用抽象、分解等方法处理复杂任务等,其评价方式可以沿用标准化测试方法,借助概念图、流程图等工具,可视化学生的思维过程;项目实践则重点鼓励学生参与计算,通过设计、开发应用软件,分析数据,抽象真实问题,建立计算模型等,感受在真实情境中运用计算思维解决问题的过程,其评价标准可以依据实际项目成果。
  计算思维能力培养在中小学信息技术课程中落实,不仅需要考虑物理环境、师资力量、教学策略与评估方法,还需要注意以下问题:
  第一,控制课程难度。信息技术课程内容的选择,既要引导学生理解计算本质,还要遵循“注意课程内容的基础性,课程内容应贴近生活,与学生和教育的特点相适应”的一般原则;
  第二,增强偏文科类学生的计算意识。计算思维不仅仅是程序设计,更不仅仅属于理工科取向的学生。对于偏文科类的学生而言,能够有意识地尝试运用计算机程序解决实际问题,理解数字社会运转的运作过程也是掌握计算思维的体现;
  第三,提升信息技术教师专业素养。计算思维的引入对信息技术教师提出了更高的能力要求,使得原来的教师可能难以胜任新的教学内容。因而,建立完善的信息技术教师准入制度,加大信息技术教师的培训力度,提升信息技术教师的专业素养至关重要。
  六、结束语
  生活在数字化、计算化和程序化的社会环境中,工具软件的操作已经成为每个人的基本技能。随着现代计算的发展和普及,每一位合格的数字公民都有必要不断提高自身信息素养和自主创新能力,理解计算的本质特征,做到可以灵活运用计算工具和方法解决问题。中小学信息技术课程是信息技术教育的基本途径,应当顺应时代特征,承担起发展学生计算思维的重要任务,培养真正的数字土著。因此,如何有效嫁接计算思维和中小学信息技术课程,设计与之相一致的能力评估方法是信息技术教育亟待解决的问题。面对这些问题,笔者认为,中小学信息技术课程既不能脱离理论层面,也不能停留在工具层面,可以采用方法习得、工具应用和思维迁移相结合的策略落实计算思维教育,并从原理理解和项目实践两个维度综合评估计算思维能力水平,实现计算思维和中小学信息技术课程的全面融合。计算思维教育的实施还存在着很多困难和挑战,但随着国家信息化战略发展的需要,计算思维在基础教育的重要性将会更加突出,成为中小学信息技术课程的核心目标。
其他文献
摘要:E-portfolio(电子档案袋)是21世纪重要的工具,是审视教育的一个新视角。该文主要采用内容分析法,选取了2007~2014年持续关注E-portfolio且具有国际影响力的ERIC数据库文献作为研究样本,从电子档案袋的设计与开发、影响因素、应用方式、应用效果、应用评价等五个方面,梳理分析了E-portfolio的主要国际研究进展与发展动向。研究表明,当前国际电子档案袋研究呈现如下特点
摘要:慕课(MOOCs)的发展使我们看到了信息时代学习的新方式,网络技术的发展为促进国际化人才的培养提供了另一种可能。基于高校国际化人才培养的瓶颈,结合网络技术的最新发展,该文提出了“跨文化混合同步网络课堂”的概念,并开展了一个学期的实践。结果表明:学生对跨文化混合同步网络课堂表现出了积极的兴趣,多数学生表示能开拓国际视野、提高英语能力;但实践中也存在各种问题,导致学生的学习效果并不够理想。最后该
一早,玉瑾就披头散发地跑到了桑梓路上。又被余舟打出来了。当她在清晨的阳光里看到一个穿貂皮的女人走向宠物诊所时,身子抖得都有些麻木了。  女人穿着进口的水貂皮外衣,在阳光下有点刺眼,头微微低垂着,一只涂着红色蔻丹的手,有一下无一下地抚摸着怀里宠物狗的毛发。那哀怨凄婉的眼神儿吸引了玉瑾的目光,她急忙用皮筋扎起头发从墙角闪出身来。凭着职业敏感,玉瑾感觉又有一单生意要来了。女人步子很慢,玉瑾也把步子慢下来
关键词:“1 X”证书;技能考试;真实性评价;行动能力  一、“1 X”证书制度对技能评价技术的新要求  国务院颁布实施的《国家职业教育改革实施方案》(简称“职教20条”)提出在职业院校和应用型本科高校启动“学历证书 职业技能等级证书”(即“1 X”证书)试点工作,这是我国在双证书基础上进行职业证书制度建设的又一次重要探索。2019年4月教育部会同国家发展改革委等制定的《关于在院校实施“学历证书
摘要:随着国家对职业教育重视程度日益提高与信息化水平的快速发展,作为职业教育信息化重要组成部分,职业教育数字化教学资源也日益得到研究人员的重视。该文采用文献计量法、内容分析法与统计分析相结合的研究方法,对2005年-2015年职业教育数字化教学资源相关研究文献进行梳理,从发文量、刊文期刊、作者及所属机构、研究主题与内容分析等方面进行分析,旨在厘清与把握该领域的研究现状,在此基础上展望未来的研究方向
摘要:微信是当前人们交流与沟通、了解社会新闻、记录和推送信息甚至是学习专业知识的重要工具。因其功能齐全,使用成本低廉等优势,普及性很高,对人们的生活和学习的影响越来越深远。该文通过问卷与访谈法,对微信辅助教学对教学效果的影响进行了调查与分析。调查结果表明,微信辅助教学可以通过强化教学重难点提高教学效率;可以通过创造学生活动条件提高课堂互动效率;可以通过及时评阅作业提高作业的评价效率。同时,调查结果
摘要:听评课是教师日常教学实践的重要组成部分,也是教师专业发展的重要途径。随着信息技术的快速发展,教育领域内的众多工作形态开始转型,传统的听评课也面临着新的挑战。基于此,研究者及其团队设计开发了面向教师的移动协同听评课工具。为了探究这一新工具在听评课过程中的使用效果以及教师对这一工具的接受情况,该研究以24位英语新手教师为研究对象,采用准实验的研究方法开展了相关研究,结果表明:(1)移动听评课工具
摘要:为反映中国互联网学习发展进程,引导新时代互联网学习生态环境建设,推进面向互联网的人才培养,需加强互联网环境下的学习发展评估研究。该文从互联网学习者视角,基于文献研究和中国互联网学习白皮书年度研究工作,提出互联网学习发展水平评估“EDM”模型,包含互联网学习环境、互联网学习开展和互联网学习者成熟度三个维度。该文以基础教育阶段为例,依照“EDM”评估模型,编制相应问卷,利用预测试794份有效样本
宋米米离开禧福家具厂,走不多远,到了公交站。他往前方张望了一会儿,估计还得等一等,就蹲下身子,埋着头,想自己的心事。  公交车来了,一声喇叭,吓了他一跳,像醒了一个梦。他惶恐地爬上车,车里人不多,他在靠后的地方,找了个座位坐下,头靠着椅背,眯着眼睛,跟着车子摇摇晃晃,病恹恹的样子。  他的家在五楼,租金便宜,自然逼仄,仅一间房子,带着卫生间。房子外面有个阳台,被当作厨房,安放着锅灶。租房时,宋米米