KCI우수등재
텍스트 마이닝을 적용한 교육연구 동향 분석 = A Trend Analysis of Educational Research Applying Text Mining
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학술지명
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2022
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-주제어
KDC
370
등재정보
KCI우수등재
자료형태
학술저널
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수록면
267-297(31쪽)
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연구의 목적은 텍스트 마이닝을 적용한 다양한 교육연구들의 동향을 분석함으로써 교육연구에 텍스트 마이닝 기법을 적용한 목적, 분석대상, 분석방법, 활용 SW에 대해 탐색하는 것이다. 연구동향을 탐색하기 위한 방법으로 텍스트 마이닝 기법과 체계적 문헌고찰 방법을 적용하였다. 텍스트 마이닝 기법을 적용하기 위한 문헌은 지난 10년간 국내 학술지에 게재된 KCI 등재(후보) 논문(2012년~2021년)의 키워드 중 “텍스트 마이닝” 또는 “토픽 모델링”을 포함하면서 초록에 “교육” 또는 “학습”을 포함한 논문 215편이다. 텍스트 마이닝 기법에 의한 토픽모델링 결과, 주요 토픽으로 연구동향(42.8%), 교육과정 및 교육자료 분석(14.4%), 교육요구와 인식분석(14%), 교육정책 및 이슈분석(12.6%), 효과인식과 효과평가(11.6%), 개념 및 의미 탐색 (3.3%), 교육경험 이해(1.3%)가 도출되었다. 2015년부터 2021년까지를 3주기로 구분하여 연구 트렌드를 분석한 결과, 연구주제가 시간이 갈수록 다양해지고 분석대상도 표준화된 논문, 보고서, 교육과정을 분석하는 연구에서 점차 구체적인 교육맥락에서 요구와 인식을 분석하는 연구로 발전해 가고 있다. 텍스트 마이닝 기법 분석 대상의 논문 중 토픽할당 확률이 높으면서 분석기준에 대한 구체적인 내용을 포함하고 있는 24편의 논문을 대상으로 체계적 문헌고찰 연구를 수행하였다. 교육연구에서 텍스트 마이닝을 적용한 목적은 내용분석 (63%), 사고탐색(17%), 성과요인탐색(17%), 경험탐색(5%)로 확인되었다. 분석대상은 연구참여자가 작성한 텍스트(34%), 논문이나 보고서(30%), 교육과정 또는 교과서(13%), 뉴스기사나 보도자료(13%) 등으로 나타났다. 분석방법으로는 키워드 빈도 분석(63%)이 가장 많이 활용되었고 그 다음으로 토픽모델링(46%), 의미 연결망 분석(46%), 워드클라우드 분석(34%) 등으로 나타났고 활용 SW로는 R(67%), NetMiner(21%), UCINET(17%) Python(9%), TEXTOM(9%)으로 나타났다. 연구결과, 텍스트 마이닝을 적용한 교육연구의 동향을 심층적으로 분석함으로써, 향후 다양한 교육연구주제에서 텍스트 마이닝을 연구방법론으로 적용할 수 있음을 시사하였다.
더보기The purpose of this study was to explore the characteristics of educational research applying text mining techniques by analyzing the research trends. Text mining techniques and systematic literature review methods were applied. The literature to which text mining techniques was applied was 215 KCI-listed (and KCI candidate) journal papers published in domestic journals in 2012-2021. As a result of applying the text mining technique, the following research topics were derived: research trends (42.8%), curriculum and educational materials analysis (14.4%), educational needs and perception analysis (14%), educational policy and issue analysis (12.6%), effect recognition and evaluation (11.6%), concept and meaning exploration (3.3%), and understanding of educational experiences (1.3%). As a result of analyzing research trends, it was found that research topics have become more diverse over time, and research that analyzes standardized papers, reports, and curricula is gradually evolving into research that analyzes needs and perceptions in specific educational contexts. A systematic literature review study was conducted on 24 papers with a high probability of topic allocation and containing specific contents of the analysis criteria. In educational research, the purpose for applying text mining was identified as content analysis (63%), exploring thinking (17%), exploring performance factors (17%), and exploring experience (5%). The data sources were texts written by participants (34%), papers or reports (30%), curriculum or textbooks (13%), and news articles or press releases (13%). Keyword frequency analysis (63%) was used the most, followed by topic modeling (46%), semantic network analysis (46%), and word cloud analysis (34%). The software utilized was R (67%), NetMiner (21%), UCINET (17%), Python (9%), and TEXTOM (9%). This study suggests that text mining can be applied as a research methodology for various educational research topics in the future.
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