教育数字化转型2.0背景下高职“双师型”教师教学困境与突破路径

来源 :教书育人(高教论坛) | 被引量 : 0次 | 上传用户:flywhc
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
互联网、物联网、云计算等数字技术的高速发展已经深入社会生活的方方面面。面对教育数字化转型2.0时代,我国高等职业教育既迎来了发展的机遇,也面临创新的挑战。“双师型”教师作为高职院校教师的中坚力量,同样面对诸多“难题”。基于教育数字化转型2.0时代背景,高职院校“双师型”教师面临技能提升、心理认知、创新课堂变革及客观基础等困境,应当施以培育新人才、构建新理念、创建新平台、拓展新空间等策略措施,以实现高职“双师型”教师在心理和技能上与教育数字化转型相适应。
其他文献
共价有机框架(COFs)因其可预设计的组成、可调控的拓扑结构以及开放的有序孔道等特点而受到人们的广泛关注,这类晶态材料在气体吸附与分离、能量存储、光电器件、传感器等方面有着巨大的应用价值和前景。除了硼酸类以及芳香氰类化合物可以通过自缩聚的方式形成规整网络结构之外,COFs一般是由两种或者两种以上的构筑模块通过共缩聚的方法得到。由于不同的构筑模块之间的性质差异,特别是溶解度的差异,导致高结晶度的CO
学位
报纸
对高温环境下温度、折射率、压力等参量的准确测量是航空航天等领域中的重要研究内容。基于蓝宝石光纤的法珀微腔传感器具有耐高温、精度高、尺寸小、抗电磁干扰等优势,非常适合于高温环境下多参量监测。本文研究了基于蓝宝石光纤的法珀微腔高温环境下多参量传感方法,提出了双蓝宝石光纤自滤波高温传感机制,研究了基于蓝宝石复合法珀双腔和MEMS硅基复合法珀双腔的双参量传感方法,实现了高温环境下温度-折射率、温度-大气压
学位
二维过渡金属硫族化合物(transition metal chalcogenides,TMDCs)具有原子级的厚度、丰富的带隙性质、良好的载流子传输特性以及优异的光学特性,因而成为发展新型电子与光电子器件的热门候选材料之一。研究对TMDCs半导体及其异质结输运特性的调控手段,对于构建高性能、可调制的多功能电子和光电子器件具有重要的科学意义。本文主要研究了栅极电压调控和一氧化二氮(N2O)等离子体掺
学位
固体材料的表面原子结构对其化学性质有着重要影响。尤其是材料表面与气体分子相互作用对于耐腐蚀金属材料以及高性能催化材料的开发具有重要意义。一直以来,传统的非原位表征手段虽然在理解“固-气”表面反应的产物种类和较宏观尺度下的反应过程上取得了大量研究成果。但这些非原位表征手段难以在反应过程中捕捉固体材料表面反应的动态原子过程,无法在原子尺度理清表面反应机理以及催化反应活性位等核心科学问题。本论文使用先进
学位
新一轮的新冠肺炎疫情重启了全国范围内的大规模在线教育。教育数字化转型的推进与实施使得在线教育的形式和内涵都发生了深刻变化。5G、人工智能、元宇宙等新技术和新理念正在重构在线教育生态。本文研究疫情时期在线教育的实践,探讨后疫情时代在线教育课程资源和在线教育环境的发展要求以及在线教育的发展趋势。未来,在线教育必将从当前的以知识传授为主逐步转变为以提升学生的核心素养为目标,学习者学习的主体地位会进一步得
期刊
教育数字化转型是构建教育新生态、解决人才供需矛盾、支撑教育高质量发展的必然要求,已成为教育领域备受关注的新热点。本文首先系统分析了世界各国推进教育数字化转型的主要举措与实施成效,然后梳理了不同时期我国教育信息化的发展历程和关注重点,接着从提升教育质量、推动教育公平、优化教育治理、实现终身学习四个方面剖析了我国进行教育数字化转型的必要性,最后思考了推进教育数字化转型的路径,以期为我国未来教育数字化转
期刊
随着第四次工业革命的持续推进,以人工智能为主的数字技术成为第四次工业革命的突破口,职业教育进入了数字化发展阶段。目前国家出台政策引领职业教育数字化转型,产业、行业等外界发展倒逼职业教育数字化转型,众多国家已获得教育数字化转型的经验,我国职业教育数字化转型迫在眉睫。理性分析我国职业教育数字化转型的背景,探索目前影响职业教育数字化转型的要素,如人才培养方案、师资队伍、教学环境、课程体系等,进而从政府层
期刊
以区块链和人工智能等为主要特征的数字技术将人类社会带入了数字化时代,职业教育数字化转型势在必行。职业教育数字化转型不是单纯的技术改造,而是利用数字技术构建职业教育新生态,是一种范式的转变与跃迁,强调数字技术对职业教育的主体、内容、空间、治理、思想、文化等要素的渗透与融合,是构建职业教育新生态的系统变革,是高质量发展的战略选择。其出发点和落脚点是人的发展和经济社会的发展,通过价值重塑、关系重构和系统
期刊
有机共晶是由两种及以上的组分通过非共价键组成的具有特定计量比的多组分晶体。与单一组分材料相比,有机共晶由于其合成简单环保且能发挥协同效应而受到科学家们的广泛关注。近年来,有机共晶发展迅速,在材料开发和应用研究方面都已经取得了重大进步,例如:室温磷光、有机场效应晶体管、光波导、可调荧光发射、铁电及非线性光学等领域都可以看到有机共晶的身影。虽然有机共晶已经取得了长足发展,然而,目前共晶依然存在许多问题
学位