YE Fei, LIAO Cheng-zhu, ZHANG Jian-bo, LI Yan-yan, LI Hui-li. Experiment Teaching Based on Deep Integration of MOOC and Virtual Simulation[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing ( Social Sciences Edition), 2022, 38(1): 67-72. doi: 10.19979/j.cnki.issn10082689.2021090042
Citation: YE Fei, LIAO Cheng-zhu, ZHANG Jian-bo, LI Yan-yan, LI Hui-li. Experiment Teaching Based on Deep Integration of MOOC and Virtual Simulation[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing ( Social Sciences Edition), 2022, 38(1): 67-72. doi: 10.19979/j.cnki.issn10082689.2021090042

Experiment Teaching Based on Deep Integration of MOOC and Virtual Simulation

doi: 10.19979/j.cnki.issn10082689.2021090042
  • Received Date: 2021-09-13
    Available Online: 2022-01-21
  • Publish Date: 2022-02-12
  • The ability to solve complex engineering problems has become the core of training new engineering talents. Experimental teaching is an essential part of training students’ engineering practical ability. Hence, it plays an irreplaceable role in training new engineering talents. In order to promote the integration of modern information technology and experimental teaching, it is necessary to establish a hybrid teaching model suitable for experimental teaching. Because MOOC and virtual simulation experiments in the independent application do not provide a similar experience as offline experimental teaching, they only play a supplementary role in hybrid teaching. This paper suggests deep integration of them on a unified platform to realize flexible interaction between video teaching, explanatory note, and virtual simulation experiment, leading to a new online experimental course. This online experimental course realizes the complementary advantages of MOOC and virtual simulation experiments, combines theory and experimental teaching, and can independently complete online experimental teaching. Consequently, it combines with offline experimental teaching forming a hybrid experimental teaching mode of deep interaction between online and offline teaching.

     

  • [1]
    教育部关于加快建设高水平本科教育, 全面提高人才培养能力的意见[EB/OL]. (2018-09-17) [2020-09-01]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201810/t20181017_351887.html.
    [2]
    吴岩. 建设中国“金课”[J]. 中国大学教学,2018(12):4-9. doi: 10.3969/j.issn.1005-0450.2018.12.002
    [3]
    韩文佳,杨桂花,陈嘉川,等. 新工科背景下工科专业实验教学体系的构建与实践[J]. 大学教育,2018(9):61-63. doi: 10.3969/j.issn.2095-3437.2018.09.020
    [4]
    李鸣,蔡榆榕,李蓉蓉. “慕课”在实验教学改革中的应用[J]. 实验室研究与探索,2016,35(9):204-208. doi: 10.3969/j.issn.1006-7167.2016.09.047
    [5]
    罗大兵,张祖涛,潘亚嘉,等. 慕课与项目式教学相结合的工科类课程教学模式探索[J]. 高等工程教育研究,2020(2):164-168.
    [6]
    吴玮. 我国慕课的内容特征及反思−基于国内慕课三大平台的内容分析[J]. 高教学刊,2017(9):15-18.
    [7]
    熊宏齐. 虚拟仿真实验教学助推理论教学与实验教学的融合改革与创新[J]. 实验技术与管理,2020,37(5):1-4, 16.
    [8]
    李亮亮,赵玉珍,李正操,等. 材料科学与工程和虚拟仿真实验教学中心的建设[J]. 实验技术与管理,2014,31(2):5-8.
    [9]
    文锦琼,肖世维,青思含. 虚拟仿真技术在高校不同学科中的应用[J]. 实验室科学,2020,23(2):79-82, 87. doi: 10.3969/j.issn.1672-4305.2020.02.018
    [10]
    余丹,薛茂强,陈竞萌,等. 国家级虚拟仿真实验教学项目的建设与思考[J]. 教育现代化,2020,7(53):8-11.
    [11]
    许小洋,彭妙茹,陈焰炫,等. 基于MOOC与虚拟仿真实验的线上机能实验教学[J]. 基础医学教育,2020,22(7):503-505.
    [12]
    马莹慧,冯波,郭淑英,等. 慕课结合虚拟仿真实验技术背景下的药物分析教学改革[J]. 教育现代化,2019,6(20):207-208.
    [13]
    李林,李凤霞,兰山,等. 基于MOOC的虚拟仿真实验方法探究[J]. 实验室研究与探索,2017,36(4):111-113, 130. doi: 10.3969/j.issn.1006-7167.2017.04.029
    [14]
    凌玉,李念兵,罗红群. 慕课和虚拟仿真在物理化学实验教学中的作用[J]. 西南师范大学学报(自然科学版),2020,45(5):174-177.
    [15]
    曹静,李凌云,王晨. 虚拟仿真与慕课结合助力《材料分析方法》实验教学[J]. 广州化工,2020,48(4):113-115, 157.
  • Relative Articles

    [1]YE Fei, WANG Haiou, LI Yanyan. Core Elements of Project-based Learning in Experimental Teaching under the Background of “Emerging Engineering Education”[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing ( Social Sciences Edition), 2024, 40(4): 47-55. doi: 10.19979/j.cnki.issn10082689.2023120039
    [2]ZHOU Xin, SHEN Hui. Exploration and Practice of Informatization Teaching Mode of “Situation and Policy” Course in Colleges and Universities[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing ( Social Sciences Edition), 2022, 38(1): 73-79. doi: 10.19979/j.cnki.issn10082689.2021070048
    [3]FAN Li-li. Vertical and Horizontal Comparison: The Main Methods of Ideological and Political Theory Teaching[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing ( Social Sciences Edition), 2021, 37(2): 113-118.
    [4]LÜ Ying, WEI Li-na, DENG Yong-xin, WANG Dan. Engineering Education Model for Innovation of Engineering Science and Technology: Enlightenment of Charles Sturt University in Australia[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing ( Social Sciences Edition), 2020, 36(1): 51-56.
    [5]HE Wei, ZHENG Yu-dong, HE Zhi-wei, GUAN Yue-ping. The Exploration and Practice of “Four in One” Research-based Teaching Innovation Model[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing ( Social Sciences Edition), 2019, 35(5): 57-62.
    [6]LÜ TING-ting. An Empirical Study of College Students' Multiliteracies by Application of Flipped Classroom Mode[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing ( Social Sciences Edition), 2017, 33(5): 43-48.
    [7]LIU Rui, ZHANG De-lu. A Study on Instruction Effects of Different Formats of Captions Instruction in English Major’s Audio-Visual Classroom[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing ( Social Sciences Edition), 2016, 32(5): 23-28.
    [8]CENG Lei. The Study of the Multimodal Discourse in College English Teaching[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing ( Social Sciences Edition), 2014, 30(5): 9-15.
    [9]LU Yi-fang, LAN Jin-hui. The Experimental Reform of Instrument Science and Technology[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing ( Social Sciences Edition), 2014, 30(3): 109-118.
    [10]WANG Jia-qi. A Review of Models and Methods of Case Teaching on the Law[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing ( Social Sciences Edition), 2009, 25(3): 70-75.
  • Cited by

    Periodical cited type(32)

    1. 杨永进,吴瑶,张帆. 基于“慕课+虚拟仿真”的生理学实验评价体系改革. 科教文汇. 2024(01): 72-76 .
    2. 刘春,谭琨,张丽华,李宏博,安源. 云计算与自动化运维课程群的虚拟仿真实验教学研究. 电脑与电信. 2024(03): 17-20 .
    3. 叶飞,王海鸥,李艳艳. “新工科”背景下实验教学中项目教学法的核心要素. 北京科技大学学报(社会科学版). 2024(04): 47-55 .
    4. 李春平,陈小文,张淑荣,张湘敏. 基于大数据分析的超星平台线上课程教学质量评价研究. 电脑与电信. 2024(04): 14-19 .
    5. 袁海娣. 数字化发展下应用型本科虚拟仿真实验教学探究——以“电路与电子技术实验”课程为例. 通化师范学院学报. 2024(08): 92-98 .
    6. 马光,赵振,刘莉,杨晓冬,刘倩. 自动化专业课程改革探索. 北华航天工业学院学报. 2024(06): 38-39+46 .
    7. 王连荣. 果树育种学课程混合式教学模式的探究. 河北北方学院学报(自然科学版). 2024(09): 64-67 .
    8. 王凯丽,胡垂立. 虚拟仿真技术应用于混合式教学研究. 科技风. 2023(01): 103-105 .
    9. 李明雪,耿慧莹,程宇婕,孙琳. 无机化学实验智慧教学模式改革与探究. 郑州师范教育. 2023(02): 65-67 .
    10. 朱弘焱,田鹤,刘超,李虹,赵颂. 基于MOOC与VR的雨课堂实验教学的设计与探究. 中国继续医学教育. 2023(11): 181-184 .
    11. 马龙飞. 基于应用型公安人才培养的痕迹检验实验教学改革探索. 河南教育(高等教育). 2023(05): 71-73 .
    12. 钱大益,马鸿志,冯丹. 以“援疆共建”为纽带探索新疆高等教育发展的实践路径. 北京科技大学学报(社会科学版). 2023(04): 424-430 .
    13. 马驰,陈行政,何辉波,刘军. 基于Web端的交互式机床夹具拆装实验教学方法研究. 科技与创新. 2023(13): 87-89 .
    14. 郭丽,田绮. UMOOCs平台下混合式英语教学模式的构建研究. 吉林农业科技学院学报. 2023(03): 121-124 .
    15. 张萍,况琰,庞浩文,张良清,刘新,唐靖. 基于虚拟仿真技术的混合式教学在心肺复苏教学中的应用研究. 中国医学教育技术. 2023(04): 451-457 .
    16. 廖成竹,章剑波,李慧丽,李艳艳,王海鸥,叶飞,田颜清. 材料科学与工程基础实验课程思政教学的实践与探索. 化工管理. 2023(20): 22-25 .
    17. 韩永光,牛乐,樊香,常薇,禄保平. 虚拟仿真实验教学中心和项目的建设与发展. 中国教育技术装备. 2023(04): 8-11 .
    18. 肖巍. 虚拟仿真实验教学用以改进高校传统化学实验课程的思考. 湖北第二师范学院学报. 2023(08): 79-83 .
    19. 陈海嵩,郑玉芝. 新文科建设背景下法学实验室建设的若干思考. 法学教育研究. 2023(02): 275-290 .
    20. 赵三元,李仲君,李凤霞,薛静锋. 基于C语言程序设计谈在线虚拟实验用于MOOC教学. 计算机教育. 2023(11): 195-200 .
    21. 王军,董成斌. 工程流体力学课程虚拟仿真实验. 实验科学与技术. 2023(06): 85-88 .
    22. 刘乐,杨华山,张玉杰. 职业教育数字化发展下虚拟仿真实验教学探究——以“建筑施工组织设计”课程为例. 贵州开放大学学报. 2023(04): 42-48 .
    23. 张慧,李琳,张波,许建成. 新式与传统教学模式相融合在实验诊断学教学中的应用. 高校医学教学研究(电子版). 2023(02): 34-37 .
    24. 闫帅领,刘士琴,孙朝云,房月华,张利民. 基于区块链技术的网络仿真教学策略研究. 造纸装备及材料. 2022(03): 230-232 .
    25. 张瑞珍,王晓敏,许美贤. 双一流建设下基础课程交叉融合的教改实践探析. 北京科技大学学报(社会科学版). 2022(03): 319-324 .
    26. 朱立华. 基于“导弹制导打击”的虚拟仿真实验设计与探索. 科教导刊. 2022(18): 45-48 .
    27. 宋雨,单柏,程旭扬,于佳禾,乔方圆. 基于zSpace的海洋生物认知及可视化研究与探讨. 海峡科技与产业. 2022(08): 88-90 .
    28. 王永刚,薛鸿燕,杨明俊,张丙云. 生物化学实验混合式教学的有效性评价. 生命的化学. 2022(08): 1582-1587 .
    29. 代伟,夏振兴,常俊林,李会军,杨春雨. 基于CPS架构的煤炭清洁洗选过程控制创新实验平台. 实验技术与管理. 2022(09): 119-126 .
    30. 李成. “海洋环流”课程线下启发式教学与慕课相结合教学实践. 现代盐化工. 2022(05): 146-148 .
    31. 张连明,李旦,李建平,聂瑾芳,袁亚利. 多维度探索提升化学虚拟仿真实验的教学效果与改革实践. 创新创业理论研究与实践. 2022(24): 38-41 .
    32. 吴恒涛,张强,胡宴才. 面向创新型人才培养的闭环反馈式虚拟仿真实践课程知识体系构建研究——以航海类专业为例. 青岛远洋船员职业学院学报. 2022(04): 49-51+82 .

    Other cited types(3)

  • Created with Highcharts 5.0.7Amount of accessChart context menuAbstract Views, HTML Views, PDF Downloads StatisticsAbstract ViewsHTML ViewsPDF Downloads2024-072024-082024-092024-102024-112024-122025-012025-022025-032025-032025-042025-05050100150200
    Created with Highcharts 5.0.7Chart context menuAccess Class DistributionFULLTEXT: 67.5 %FULLTEXT: 67.5 %META: 26.7 %META: 26.7 %PDF: 5.9 %PDF: 5.9 %FULLTEXTMETAPDF
    Created with Highcharts 5.0.7Chart context menuAccess Area Distribution其他: 5.2 %其他: 5.2 %其他: 0.6 %其他: 0.6 %China: 0.3 %China: 0.3 %Murfreesboro: 0.0 %Murfreesboro: 0.0 %Rochester: 0.0 %Rochester: 0.0 %Seattle: 1.2 %Seattle: 1.2 %United States: 0.1 %United States: 0.1 %[]: 0.3 %[]: 0.3 %上海: 5.6 %上海: 5.6 %东京: 0.1 %东京: 0.1 %东莞: 2.6 %东莞: 2.6 %中山: 0.0 %中山: 0.0 %乌兰察布: 0.0 %乌兰察布: 0.0 %乌鲁木齐: 0.0 %乌鲁木齐: 0.0 %九江: 0.1 %九江: 0.1 %保定: 0.0 %保定: 0.0 %保山: 0.0 %保山: 0.0 %信阳: 0.1 %信阳: 0.1 %克拉玛依: 0.0 %克拉玛依: 0.0 %六安: 0.1 %六安: 0.1 %兰州: 0.2 %兰州: 0.2 %兰河畔林堡: 0.1 %兰河畔林堡: 0.1 %北京: 4.9 %北京: 4.9 %十堰: 0.7 %十堰: 0.7 %南京: 2.2 %南京: 2.2 %南充: 0.1 %南充: 0.1 %南宁: 0.5 %南宁: 0.5 %南平: 0.0 %南平: 0.0 %南昌: 0.6 %南昌: 0.6 %南通: 0.6 %南通: 0.6 %厦门: 0.5 %厦门: 0.5 %台州: 0.1 %台州: 0.1 %合肥: 0.4 %合肥: 0.4 %呼和浩特: 0.2 %呼和浩特: 0.2 %咸宁: 0.1 %咸宁: 0.1 %咸阳: 0.1 %咸阳: 0.1 %哈密: 0.0 %哈密: 0.0 %哥伦布: 0.0 %哥伦布: 0.0 %嘉兴: 0.7 %嘉兴: 0.7 %大同: 0.0 %大同: 0.0 %大庆: 0.0 %大庆: 0.0 %大连: 0.3 %大连: 0.3 %天津: 2.6 %天津: 2.6 %太原: 0.6 %太原: 0.6 %宁波: 0.2 %宁波: 0.2 %安康: 0.1 %安康: 0.1 %宣城: 0.6 %宣城: 0.6 %巴中: 0.1 %巴中: 0.1 %常州: 0.5 %常州: 0.5 %平顶山: 0.1 %平顶山: 0.1 %广州: 0.7 %广州: 0.7 %延边朝鲜族自治州: 0.0 %延边朝鲜族自治州: 0.0 %开封: 0.0 %开封: 0.0 %张家口: 0.2 %张家口: 0.2 %徐州: 0.2 %徐州: 0.2 %怀化: 0.0 %怀化: 0.0 %成都: 0.3 %成都: 0.3 %扬州: 1.4 %扬州: 1.4 %新乡: 0.0 %新乡: 0.0 %新奥尔良: 0.9 %新奥尔良: 0.9 %昆明: 0.8 %昆明: 0.8 %普洱: 0.1 %普洱: 0.1 %景德镇: 0.1 %景德镇: 0.1 %朝阳: 0.1 %朝阳: 0.1 %杭州: 1.8 %杭州: 1.8 %柳州: 0.0 %柳州: 0.0 %桂林: 0.3 %桂林: 0.3 %梅州: 0.1 %梅州: 0.1 %武汉: 1.0 %武汉: 1.0 %江门: 0.1 %江门: 0.1 %沈阳: 0.2 %沈阳: 0.2 %泸州: 0.1 %泸州: 0.1 %洛阳: 0.3 %洛阳: 0.3 %济南: 0.2 %济南: 0.2 %济宁: 0.1 %济宁: 0.1 %海东: 0.0 %海东: 0.0 %淄博: 0.3 %淄博: 0.3 %淮南: 0.0 %淮南: 0.0 %淮安: 0.1 %淮安: 0.1 %深圳: 1.0 %深圳: 1.0 %温州: 1.1 %温州: 1.1 %湖州: 0.0 %湖州: 0.0 %湘潭: 0.1 %湘潭: 0.1 %滁州: 0.0 %滁州: 0.0 %漯河: 6.1 %漯河: 6.1 %潍坊: 0.0 %潍坊: 0.0 %澳门: 0.0 %澳门: 0.0 %珠海: 0.3 %珠海: 0.3 %琼海: 0.0 %琼海: 0.0 %益阳: 0.1 %益阳: 0.1 %盐城: 0.0 %盐城: 0.0 %石家庄: 0.3 %石家庄: 0.3 %石河子: 0.0 %石河子: 0.0 %福州: 0.8 %福州: 0.8 %绍兴: 0.0 %绍兴: 0.0 %绵阳: 0.0 %绵阳: 0.0 %芒廷维尤: 9.2 %芒廷维尤: 9.2 %芜湖: 0.1 %芜湖: 0.1 %芝加哥: 0.1 %芝加哥: 0.1 %苏州: 0.2 %苏州: 0.2 %莆田: 0.1 %莆田: 0.1 %莱芜: 0.0 %莱芜: 0.0 %衡水: 0.1 %衡水: 0.1 %衡阳: 0.1 %衡阳: 0.1 %襄阳: 0.0 %襄阳: 0.0 %西宁: 26.4 %西宁: 26.4 %西安: 0.2 %西安: 0.2 %西雅图: 0.0 %西雅图: 0.0 %贵阳: 0.0 %贵阳: 0.0 %达州: 0.0 %达州: 0.0 %运城: 0.1 %运城: 0.1 %通辽: 0.1 %通辽: 0.1 %邯郸: 0.5 %邯郸: 0.5 %郑州: 3.0 %郑州: 3.0 %鄂尔多斯: 0.0 %鄂尔多斯: 0.0 %鄂州: 0.0 %鄂州: 0.0 %重庆: 0.4 %重庆: 0.4 %金昌: 0.0 %金昌: 0.0 %铜仁: 0.0 %铜仁: 0.0 %锡林郭勒盟: 0.0 %锡林郭勒盟: 0.0 %长春: 0.4 %长春: 0.4 %长沙: 2.5 %长沙: 2.5 %长治: 0.0 %长治: 0.0 %阳泉: 0.1 %阳泉: 0.1 %青岛: 0.9 %青岛: 0.9 %马鞍山: 0.0 %马鞍山: 0.0 %黄冈: 0.0 %黄冈: 0.0 %黄石: 0.2 %黄石: 0.2 %齐齐哈尔: 0.2 %齐齐哈尔: 0.2 %其他其他ChinaMurfreesboroRochesterSeattleUnited States[]上海东京东莞中山乌兰察布乌鲁木齐九江保定保山信阳克拉玛依六安兰州兰河畔林堡北京十堰南京南充南宁南平南昌南通厦门台州合肥呼和浩特咸宁咸阳哈密哥伦布嘉兴大同大庆大连天津太原宁波安康宣城巴中常州平顶山广州延边朝鲜族自治州开封张家口徐州怀化成都扬州新乡新奥尔良昆明普洱景德镇朝阳杭州柳州桂林梅州武汉江门沈阳泸州洛阳济南济宁海东淄博淮南淮安深圳温州湖州湘潭滁州漯河潍坊澳门珠海琼海益阳盐城石家庄石河子福州绍兴绵阳芒廷维尤芜湖芝加哥苏州莆田莱芜衡水衡阳襄阳西宁西安西雅图贵阳达州运城通辽邯郸郑州鄂尔多斯鄂州重庆金昌铜仁锡林郭勒盟长春长沙长治阳泉青岛马鞍山黄冈黄石齐齐哈尔

Catalog

    通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
    • 1. 

      沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

    1. 本站搜索
    2. 百度学术搜索
    3. 万方数据库搜索
    4. CNKI搜索

    Figures(3)  / Tables(2)

    Article Metrics

    Article views (552) PDF downloads(122) Cited by(35)
    Proportional views
    Related

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return