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Teilprojektbeschreibung

Aktuelle Machine-Learning-Ans?tze haben das Potenzial, menschliches Verhalten auf Basis von zuvor festgelegten Kriterien objektiv und reliabel zu erfassen. Verhalten von Student*innen (etwa in der Interaktion mit Schauspielpatient*innen bei der ?rztlichen Gespr?chsführung oder bei einem ?bungsvortrag) kann auf diese Weise erkannt und damit zur Formulierung von Feedback mit Blick auf ihre Kompetenzentwicklung genutzt werden. Aufbauend auf umfangreichen eigenen Vorarbeiten soll ein Machine-Learning-Algorithmus weiterentwickelt werden, der menschliches Verhalten in Bezug auf seine Konvergenz mit gewünschten Verhaltenskriterien analysiert. Die so erzielten Ergebnisse werden genutzt, um Student*innen automatisiertes, KI-basiertes Feedback auf ihr Verhalten zu pr?sentieren, das sie in digital angereicherten Pr?senzsettings in unterschiedlichen F?chern zeigen (kommunikatives Verhalten z.B. in Arzt-Patienten- oder Elternberatungsgespr?chen). Der Mehrwert gegenüber menschlichem Feedback liegt u.a. in der gr??eren Objektivit?t und der sp?teren Skalierbarkeit des Ansatzes. Diesem Projekt sind hauptverantwortlich die Fakult?t für Angewandte Informatik und die 威尼斯赌博游戏_威尼斯赌博app-【官网】izinische Fakult?t zugeordnet. Transferiert werden die Entwicklungen im dritten Projektjahr in die Lehrerbildung (Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakult?t).

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Publikationen

2024

  • Hallmen, T., Deuser, F., Oswald, N., & André, E. (2024). Unimodal multi-task fusion for emotional mimicry prediciton. PDF

  • Schiller, D., Hallmen, T., Don, D. W., André, E., & Baur, T. (2024). DISCOVER: A Data-driven Interactive System for Comprehensive Observation, Visualization, and ExploRation of Human Behaviour. arXiv preprint arXiv:2407.13408.

  • Hallmen, T., Deuser, F., Oswald, N., & André, E. (2024). Unimodal Multi-Task Fusion for Emotional Mimicry Intensity Prediction. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (S. 4657-4665). IEEE Computer Society. https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.11879

2023

  • Hallmen, T., Mertes, S., Schiller, D., Lingenfelser, F., & André, E. (2023). Phoneme-Based Multi-task Assessment of Affective Vocal Bursts. In D. Conte, A. Fred, O. Gusikhin, & C. Sansone (Hrsg.), Deep Learning Theory and Applications (Vol. 1875, S. 209–222). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-39059-3_14

2022

  • Bauermann, M., Schindler, A.-K., & Rotthoff, T. (2022). Studienprotokoll: Einfluss von Mimik in medizinischen ad hoc-Anvertrauensentscheidungen. In D. Stoevesandt (Hrsg.), GMA 2022 - Gemeinsame Jahrestagung der Gesellschaft für 威尼斯赌博游戏_威尼斯赌博app-【官网】izinische Ausbildung (GMA) und des Arbeitskreises zur Weiterentwicklung der Lehre in der Zahnmedizin (AKWLZ) (S. 37-38). Halle: German 威尼斯赌博游戏_威尼斯赌博app-【官网】ical Science GMS Publishing House. https://doi.org/10.3205/22gma050

  • Hallmen, T., Mertes, S., Schiller, D., & André, E. (2022). An Efficient Multitask Learning Architecture for Affective Vocal Burst Analysis. https://arxiv.org/html/2210.15754/.

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Teilprojektleiter

Lehrstuhlinhaber
威尼斯赌博游戏_威尼斯赌博app-【官网】izindidaktik und Ausbildungsforschung
  • Raum 06.005 (Geb?ude 威尼斯赌博游戏_威尼斯赌博app-【官网】izinische Fakult?t - Lehrgeb?ude LGB)

Projektbeteiligte

Lehrstuhlinhaberin
Lehrstuhl für Menschzentrierte Künstliche Intelligenz

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Lehrstuhlinhaberin
威尼斯赌博游戏_威尼斯赌博app-【官网】izinische Psychologie und Soziologie

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Dipl.-Psych. Pia Schneider
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
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Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Lehrstuhl für Menschzentrierte Künstliche Intelligenz

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Team Ausbildungsforschung – Doktorand und Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Drittmittelprojekt KodiLL
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@ Stiftung Innovation in der Hochschullehre

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Das Projekt ?Kompetenzentwicklung durch digitale authentische und feedbackbasierte Lehr-Lernszenarien st?rken“ wird im Rahmen der F?rderbekanntmachung ?Hochschullehre durch Digitalisierung st?rken“ (FBM2020) aus Mitteln der Stiftung Innovation in der Hochschulehre gef?rdert.

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