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文檔簡(jiǎn)介
1、 “互聯(lián)網(wǎng)+”背景下的學(xué)生個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)開發(fā)現(xiàn)狀與啟示 摘要:隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的到來,個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)的開發(fā)成為教育技術(shù)領(lǐng)域的熱點(diǎn)。個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)的及時(shí)評(píng)估并為他們推送和制定個(gè)性化的學(xué)習(xí)資源和學(xué)習(xí)路徑,為教學(xué)相關(guān)人員提供及時(shí)干預(yù)和政策制定的參考。本文對(duì)個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)的自適應(yīng)引擎、內(nèi)容模塊、學(xué)習(xí)者模塊及指導(dǎo)模塊等重要組成進(jìn)行了介紹,通過分析學(xué)習(xí)分析技術(shù)及教育測(cè)量模型為個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)理論框架的完善提供了方向,同時(shí)梳理了以knewton為代表的國(guó)外個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)的應(yīng)用發(fā)展,并對(duì)我國(guó)個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)的開發(fā)應(yīng)用提出了一些政策性建議。關(guān)
2、鍵詞:個(gè)性化學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)分析,教育測(cè)量一、引言孔子“因材施教”的教育思想被世界各國(guó)的教育者們倡導(dǎo)多年,但由于客觀條件的限制,一直未能在實(shí)踐中得到應(yīng)用。我國(guó)應(yīng)試教育初期主要以教師為中心,填鴨式教學(xué)大行其道,學(xué)生很難得到一對(duì)一的針對(duì)性學(xué)習(xí)輔導(dǎo)。進(jìn)入21世紀(jì)以來,國(guó)家教育相關(guān)單位也意識(shí)到應(yīng)試教育初期在教與學(xué)方面所存在的問題,教育部在2001年頒布了基礎(chǔ)教育課程改革綱要(試行),強(qiáng)調(diào)教師及相關(guān)人員要轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)教學(xué)方式,為學(xué)生提供主動(dòng)探究、積極交流的個(gè)性化學(xué)習(xí)方式。翻轉(zhuǎn)課堂應(yīng)運(yùn)而生,學(xué)生可以利用互聯(lián)網(wǎng)豐富的學(xué)習(xí)資源進(jìn)行學(xué)習(xí)。在課堂內(nèi)的寶貴時(shí)間,學(xué)生能夠運(yùn)用所學(xué),合作研究解決問題,從而獲得對(duì)所學(xué)知識(shí)更深層次的
3、理解。教師也因此被解放出來,能有更多時(shí)間與每位學(xué)生交流,以此滿足學(xué)生的需要和促進(jìn)他們的個(gè)性化學(xué)習(xí),讓學(xué)生學(xué)習(xí)更加靈活、主動(dòng),有更強(qiáng)的參與度。由于學(xué)生越來越多的學(xué)習(xí)行為在網(wǎng)絡(luò)中發(fā)生,這直接導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)中與學(xué)生學(xué)習(xí)行為相關(guān)的數(shù)據(jù)呈爆炸式增長(zhǎng),人們已經(jīng)在不知不覺中進(jìn)入了教育領(lǐng)域的“大數(shù)據(jù)”時(shí)代。不難發(fā)現(xiàn),未來教育的方向是整合構(gòu)建一體化的個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)。但個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)的開發(fā)無論在國(guó)內(nèi)國(guó)外都尚屬起步階段,它的技術(shù)理論還有待完善,實(shí)施過程中也還存在許多困難與挑戰(zhàn)。本文將從內(nèi)涵組成、理論框架及應(yīng)用開發(fā)幾方面對(duì)個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)進(jìn)行論述與分析。二、個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)的內(nèi)涵與組成(一)個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)的內(nèi)涵個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)
4、被廣泛接受的定義是“使用特定的教學(xué)策略和學(xué)習(xí)資源為學(xué)生提供滿足他們不同需求的學(xué)習(xí)經(jīng)歷”。個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)一般有三個(gè)特征:第一,在進(jìn)行個(gè)性化學(xué)習(xí)之前,學(xué)生會(huì)接受診斷性評(píng)估,然后根據(jù)評(píng)估得出的能力值為學(xué)生提供學(xué)習(xí)材料;第二,為學(xué)生提供特定的學(xué)習(xí)活動(dòng)和材料以幫助學(xué)生達(dá)到學(xué)習(xí)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)合作學(xué)習(xí);第三,學(xué)生以與自己的能力和興趣相符的步調(diào)逐漸掌握學(xué)習(xí)內(nèi)容,系統(tǒng)會(huì)對(duì)學(xué)生定期評(píng)估,并告知他們學(xué)習(xí)進(jìn)展。而在這一系統(tǒng)中自適應(yīng)學(xué)習(xí)技術(shù)是核心,它能夠通過全面地對(duì)學(xué)習(xí)者進(jìn)行測(cè)量評(píng)價(jià)并為其推送合適的學(xué)習(xí)資源和測(cè)驗(yàn)來幫助學(xué)習(xí)者更高效地學(xué)習(xí)。這一技術(shù)的實(shí)現(xiàn)無疑也能幫助教育相關(guān)人員更精準(zhǔn)及時(shí)地理解學(xué)習(xí)者,為他們提供適時(shí)的針對(duì)性指
5、導(dǎo)與干預(yù),制定更加成熟的教育政策。雖然自適應(yīng)學(xué)習(xí)技術(shù)還有待完善,但也具有廣闊的發(fā)展空間。美國(guó)新媒體聯(lián)盟(new media consortium,nmc)與高校教育信息化協(xié)會(huì)(educause)最新發(fā)布的美國(guó)新媒體聯(lián)盟地平線報(bào)告(2015高等教育版)中指出,自適應(yīng)學(xué)習(xí)技術(shù)將會(huì)在未來4年至5年被教育領(lǐng)域廣泛采用。(二)個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)的組成模塊個(gè)性化學(xué)習(xí)中兩個(gè)最核心的環(huán)節(jié)就是評(píng)估與反饋推送,傳統(tǒng)的教學(xué)評(píng)估往往存在片面、主觀、模糊化的傾向。教學(xué)中由于每個(gè)班學(xué)生人數(shù)較多也導(dǎo)致反饋不夠及時(shí),不夠有針對(duì)性,更沒有個(gè)性化的學(xué)習(xí)資源推送。而個(gè)性化學(xué)習(xí)所獨(dú)有的組成模塊就能很好地規(guī)避傳統(tǒng)教學(xué)的弊端,它的主要模塊如
6、下:內(nèi)容模塊。個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)的內(nèi)容模塊的功能是傳遞學(xué)習(xí)者所需的學(xué)習(xí)內(nèi)容。內(nèi)容模塊主要包含學(xué)習(xí)對(duì)象和知識(shí)結(jié)構(gòu)。學(xué)習(xí)對(duì)象就像“樂高”積木,都是很小但可以重復(fù)使用的一塊積木,它的形式包括視頻、程序、故事、模擬及案例研究等,它們可以用于構(gòu)建更大的學(xué)習(xí)材料的集合。知識(shí)結(jié)構(gòu)中的知識(shí)可以看作節(jié)點(diǎn),他們之間存在依賴關(guān)系,每個(gè)節(jié)點(diǎn)都至少有一個(gè)相關(guān)的學(xué)習(xí)對(duì)象,每個(gè)節(jié)點(diǎn)由于涵蓋的知識(shí)、技巧或能力類型不同而屬于不同的知識(shí)類型。知識(shí)類型包括基本概念公式、程序性知識(shí)及概念層級(jí)關(guān)系等。一般限制每一個(gè)節(jié)點(diǎn)只對(duì)應(yīng)一個(gè)知識(shí)類型,這有助于確保課程被分解為合適粒度,也便于個(gè)性化系統(tǒng)針對(duì)不同的知識(shí)類型運(yùn)用不同策略進(jìn)行指導(dǎo)和評(píng)價(jià)。學(xué)習(xí)者
7、模型。學(xué)習(xí)者模型主要包含對(duì)學(xué)習(xí)者知識(shí)熟練度的評(píng)估及推論。這是個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)有效性和可靠性評(píng)估的重要組成部分。評(píng)估主要包括領(lǐng)域相關(guān)信息的評(píng)估和領(lǐng)域獨(dú)立信息的評(píng)估。領(lǐng)域相關(guān)信息的評(píng)估可以及時(shí)更新學(xué)習(xí)者模型中的內(nèi)容,確認(rèn)學(xué)習(xí)者已知的部分,專注指導(dǎo)和評(píng)估學(xué)習(xí)者薄弱的環(huán)節(jié)。計(jì)算機(jī)可以根據(jù)更新的學(xué)習(xí)者模型調(diào)整課程。領(lǐng)域獨(dú)立信息的評(píng)估與學(xué)習(xí)者認(rèn)知能力、人格特質(zhì)等側(cè)寫數(shù)據(jù)有關(guān),它允許系統(tǒng)在對(duì)特定學(xué)習(xí)者進(jìn)行評(píng)估后選擇對(duì)他們最有效的學(xué)習(xí)順序和內(nèi)容形式。如,根據(jù)學(xué)習(xí)者的歸納推理能力確定例子和概念呈現(xiàn)的先后順序,給具有探索性學(xué)習(xí)風(fēng)格的學(xué)生提供非結(jié)構(gòu)化的學(xué)習(xí)體驗(yàn),或給工作記憶容量低的學(xué)生提供更小的學(xué)習(xí)單元。指導(dǎo)模塊。它
8、首先允許學(xué)生積極創(chuàng)建和操作學(xué)習(xí)對(duì)象;其次,一個(gè)有待學(xué)習(xí)的概念或規(guī)則需要具有多個(gè)不同的學(xué)習(xí)對(duì)象,這有助于自適應(yīng)引擎提供與學(xué)習(xí)者側(cè)寫數(shù)據(jù)最匹配的學(xué)習(xí)對(duì)象,同時(shí)也便于系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)者未掌握或第一次學(xué)習(xí)的知識(shí)節(jié)點(diǎn);最后還需要為學(xué)習(xí)者提供總結(jié)性的學(xué)習(xí)活動(dòng),鼓勵(lì)學(xué)習(xí)者反思和將所學(xué)的知識(shí)整合到其知識(shí)體系中。隨著學(xué)習(xí)者完成一個(gè)學(xué)習(xí)活動(dòng),關(guān)于他們的知識(shí)技能節(jié)點(diǎn)的在線表現(xiàn)會(huì)用于評(píng)估和干預(yù)。當(dāng)某個(gè)節(jié)點(diǎn)的值低于預(yù)設(shè)的掌握標(biāo)準(zhǔn)時(shí),該學(xué)習(xí)者就成為需要額外指導(dǎo)、評(píng)估和補(bǔ)救的候選人,補(bǔ)救可以緊跟或直接嵌入學(xué)習(xí)序列。適應(yīng)性引擎。在內(nèi)容模型、學(xué)習(xí)者模型、指導(dǎo)模型建立的基礎(chǔ)之上,適應(yīng)引擎的思想相對(duì)簡(jiǎn)單,首先是基于學(xué)習(xí)者知識(shí)需求選擇呈
9、現(xiàn)的節(jié)點(diǎn)。然后是根據(jù)特定學(xué)習(xí)者的特點(diǎn)和需要決定呈現(xiàn)哪些與這個(gè)節(jié)點(diǎn)有關(guān)的學(xué)習(xí)對(duì)象,在學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)過程中還要對(duì)學(xué)習(xí)對(duì)象進(jìn)行排序或調(diào)整,依次呈現(xiàn)相應(yīng)學(xué)習(xí)對(duì)象直到學(xué)習(xí)者已經(jīng)掌握了該節(jié)點(diǎn)的知識(shí),然后再重復(fù)節(jié)點(diǎn)選擇的過程,直到所有節(jié)點(diǎn)都被掌握。而自適應(yīng)引擎運(yùn)作的實(shí)際過程就相對(duì)復(fù)雜,系統(tǒng)需要為學(xué)生推送他們尚未完成但已經(jīng)具備學(xué)習(xí)的先決條件的學(xué)習(xí)對(duì)象,在推送之前系統(tǒng)會(huì)對(duì)學(xué)生進(jìn)行簡(jiǎn)短測(cè)驗(yàn),以確定學(xué)生當(dāng)前的狀態(tài)水平,然后根據(jù)一系列規(guī)則或算法組織將要呈現(xiàn)的學(xué)習(xí)對(duì)象,而這些規(guī)則或算法會(huì)利用學(xué)習(xí)者模型中學(xué)生學(xué)習(xí)互動(dòng)的歷史數(shù)據(jù)、內(nèi)容模型中節(jié)點(diǎn)所包含的學(xué)習(xí)對(duì)象等,最終確定學(xué)習(xí)對(duì)象呈現(xiàn)的先后順序,而這一順序也是及時(shí)更新和動(dòng)態(tài)調(diào)整
10、的,因此這一模塊也是自適應(yīng)學(xué)習(xí)技術(shù)的核心。三、個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)的理論框架人工智能和數(shù)據(jù)挖掘是目前“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下最主要的分析大數(shù)據(jù)的技術(shù)手段,而繼承了兩者諸多優(yōu)勢(shì)的學(xué)習(xí)分析技術(shù)由于其能夠?yàn)閭€(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)開發(fā)提供切實(shí)可行的理論框架,已經(jīng)成為個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)不可或缺的重要組成部分。除此之外,傳統(tǒng)的心理教育測(cè)量評(píng)價(jià)模型也在個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)建設(shè)中發(fā)揮著重要作用,兩者綜合建模是未來個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)開發(fā)的一大方向。(一)學(xué)習(xí)分析技術(shù)在2011年舉辦的首屆“學(xué)習(xí)分析和知識(shí)國(guó)際會(huì)議”上,與會(huì)者一致認(rèn)為:學(xué)習(xí)分析技術(shù)是測(cè)量、收集、分析和報(bào)告有關(guān)學(xué)習(xí)者及其學(xué)習(xí)環(huán)境的數(shù)據(jù),用以理解和優(yōu)化學(xué)習(xí)及其環(huán)境的技術(shù)。從以上的定義可
11、以看出,學(xué)習(xí)分析技術(shù)分析的對(duì)象是學(xué)習(xí)者及其學(xué)習(xí)環(huán)境,目的是評(píng)價(jià)學(xué)習(xí)者、監(jiān)測(cè)學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)效果,發(fā)現(xiàn)潛在問題并及時(shí)做出干預(yù)。學(xué)習(xí)分析側(cè)重于對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)的認(rèn)知特征、位置、情境及情緒等影響學(xué)習(xí)的因素進(jìn)行分析,并對(duì)學(xué)生的學(xué)習(xí)結(jié)果進(jìn)行預(yù)測(cè),下面對(duì)運(yùn)用較多的三個(gè)學(xué)習(xí)分析模型進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹。學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)風(fēng)格建模:學(xué)界已有許多相關(guān)的學(xué)習(xí)風(fēng)格理論模型,其中費(fèi)爾德-西爾弗曼學(xué)習(xí)風(fēng)格模型是使用最為廣泛的模型之一,這一理論模型的基本構(gòu)建思想是先讓學(xué)習(xí)者自主填寫學(xué)習(xí)風(fēng)格量表,通過這一顯性方法對(duì)他們的學(xué)習(xí)風(fēng)格初始化,再采用隱性方法推測(cè)學(xué)習(xí)風(fēng)格,其中的隱性方法是通過貝葉斯網(wǎng)絡(luò)方法。最終通過顯隱兩種方法的結(jié)合確定學(xué)習(xí)風(fēng)格。研究結(jié)果證
12、明此學(xué)習(xí)風(fēng)格模型具有很高的預(yù)測(cè)精確度。學(xué)習(xí)者情緒建模:學(xué)習(xí)者情緒建模是指在學(xué)習(xí)過程中對(duì)學(xué)習(xí)者不同情緒狀態(tài)進(jìn)行檢測(cè),包括無聊、興奮、沮喪等,以發(fā)現(xiàn)這些情緒對(duì)學(xué)習(xí)過程和學(xué)習(xí)積極性的影響。情緒建模所需的設(shè)備包括視覺跟蹤器、心臟速率監(jiān)視器等可穿戴設(shè)備。據(jù)此可以采集和分析學(xué)習(xí)者在特定學(xué)習(xí)時(shí)間內(nèi)的專注時(shí)間長(zhǎng)短、微笑次數(shù)、心跳速率等生理指標(biāo)數(shù)據(jù),進(jìn)而把握情緒狀態(tài)對(duì)學(xué)習(xí)效果的影響。其中視覺追蹤研究就曾證明較高的情緒能夠促進(jìn)學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)積極性。學(xué)習(xí)活動(dòng)建模:由于學(xué)習(xí)者在線上進(jìn)行學(xué)習(xí)活動(dòng)的痕跡都被系統(tǒng)追蹤記錄下來,因此相關(guān)人員很容易獲得學(xué)習(xí)者網(wǎng)上學(xué)習(xí)論壇的參與情況、學(xué)習(xí)視頻的觀看時(shí)長(zhǎng)、在線作業(yè)的完成情況以及在線測(cè)
13、評(píng)中的表現(xiàn)等信息。由此可以探索學(xué)習(xí)活動(dòng)與學(xué)習(xí)結(jié)果的關(guān)系,并對(duì)學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)活動(dòng)進(jìn)行建模,模型構(gòu)建之后可用于對(duì)學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)結(jié)果進(jìn)行預(yù)測(cè)。(二)學(xué)習(xí)分析與傳統(tǒng)教育測(cè)量模型的結(jié)合傳統(tǒng)的教育測(cè)量模型聚焦于利用標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)中產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)對(duì)學(xué)習(xí)者能力水平和知識(shí)狀態(tài)等特征進(jìn)行建模,因此它在個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)的評(píng)估過程中扮演著重要角色。以項(xiàng)目反應(yīng)理論(item response theory,irt)和認(rèn)知診斷模型(cognitive diagnosis method,cdm)為代表的學(xué)習(xí)者技能模型都是通過學(xué)生的外在表現(xiàn)對(duì)他們的潛在能力水平或知識(shí)掌握狀態(tài)進(jìn)行推斷。學(xué)生的外在表現(xiàn)既可以通過個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)中的線上測(cè)驗(yàn)
14、項(xiàng)目進(jìn)行考察,也可以通過學(xué)生在系統(tǒng)中活動(dòng)留下的痕跡進(jìn)行推測(cè),即外在的行為表現(xiàn)就是考察模型中潛在能力或知識(shí)掌握狀態(tài)的證據(jù)。由于傳統(tǒng)的教育測(cè)量模型都具有完備的理論體系,與學(xué)習(xí)分析綜合建模就能為基于網(wǎng)絡(luò)及大數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)分析提供更可靠的理論支持。除此之外,無論是項(xiàng)目反應(yīng)理論中最新發(fā)展出的多維項(xiàng)目反應(yīng)理論所考查的能力種類的增多還是認(rèn)知診斷模型固有的考慮多個(gè)認(rèn)知屬性及參數(shù),都需要大量學(xué)生數(shù)據(jù)對(duì)模型中的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行估計(jì),所以傳統(tǒng)教育測(cè)量模型這一天然的特性也十分適合應(yīng)用于當(dāng)前個(gè)性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)環(huán)境。雖然傳統(tǒng)的教育測(cè)量模型與學(xué)習(xí)分析有著各自的發(fā)展脈絡(luò),但是兩者并沒有嚴(yán)格界限,尤其是國(guó)外的研究團(tuán)體在各自的個(gè)性化
15、學(xué)習(xí)系統(tǒng)開發(fā)的進(jìn)程中,逐漸強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)過程中教育測(cè)量與評(píng)價(jià)的重要地位,所以兩者在實(shí)踐中也開始逐漸融合。研究者主要借助數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)將兩者結(jié)合起來。在運(yùn)用學(xué)習(xí)分析技術(shù)從學(xué)生在個(gè)性化學(xué)習(xí)的系統(tǒng)中留下的痕跡抽取恰當(dāng)?shù)挠^察變量,并將這種變量有效用于傳統(tǒng)測(cè)量模型的過程中,數(shù)據(jù)挖掘的特征抽取和維度約減的功能恰好能滿足將二者融合的需求。雖然學(xué)習(xí)分析中的數(shù)據(jù)挖掘是從學(xué)生學(xué)習(xí)過程的原始數(shù)據(jù)中挖掘行為模式,缺少深層潛變量來解釋這些觀察變量所代表的內(nèi)在心理機(jī)制,但數(shù)據(jù)挖掘仍然可以在學(xué)習(xí)者模型的建構(gòu)中作為輔助方法應(yīng)用,識(shí)別潛變量,探索潛變量之間的關(guān)系,以達(dá)到數(shù)據(jù)和理論建構(gòu)雙向驅(qū)動(dòng)的效果。目前,被廣泛應(yīng)用的學(xué)習(xí)者技能模型貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模
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