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Volume 2,Issue 3

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20 March 2026

人工智能赋能与新工科导向融合的《时间序列分析》课程体系建设与创新

晓菲 许1 欢 卿2 世容 邓1
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1 武汉大学 数学与统计学院, 中国
2 重庆理工大学 经济金融学院, 中国
© 2026 by the Author(s). Licensee Art and Technology, USA. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )
Abstract

面对人工智能技术的深度渗透与新工科建设对跨学科创新人才的迫切需求,传统《时间序列分析》课程在知识体系、教学范式与评价机制上面临系统性重构的挑战。本文针对当前课程存在的理论知识与数据科学实践脱节、教学内容滞后于前沿发展、学生跨情境建模能力薄弱等核心问题,探索以人工智能赋能的课程综合改革方案。在课程体系上,构建以“统计理论为基石、数据驱动为主线、方法比较为桥梁、复杂系统问题为核心”的六大模块化知识体系,深度融合从经典时序模型到现代机器学习方法的演进逻辑。在教学模式上,创建“基础理论-实验探究-项目贯穿-研究训练”四阶递进式教学路径,强调学生在真实问题情境中完成从数据认知、模型构建到结果批判性评估的全过程能力训练,培养出更多大数据与人工智能时代所需要的统计人才。

Keywords
时间序列分析
课程体系建设
人工智能赋能
新工科
项目式学习
教学改革
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