<h2>Arbeitspaket 3: Learning Analytics – Konzeption und Umsetzung</h2>
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<p><strong>AP 3</strong> zielt auf den Aufbau und die iterative Entwicklung technischer Learning-Analytics- und KI-Infrastrukturen zur evidenzbasierten Unterstützung von Studierenden, Lehrenden und Studienverantwortlichen.</p>
<h6>Verantwortlich für AP 3:</h6>
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<h2> Arbeitspaket 3: Learning Analytics - Konzeption und Umsetzung </h2>
<li>Prof. Dr. Dieter Uckelmann</li>
<p>Ziel von <strong>AP 3</strong> ist die aufbau von Aufbau von Learning Analytics & KI-Systemen zur Unterstützung der Lehre.</p>
<pclass="fst-italic">Abbildung: Datenfluss und Feedback-Mechanismus der LA-Infrastruktur</p>
<pclass="fst-italic">Abbildung: Datenfluss und Feedback-Mechanismus der LA-Infrastruktur</p>
<h3>Digital Educational Mirror (AP 3.2)</h3>
<p>Einsatz des Excalibur-Plugins in Lehrveranstaltungen der Mathematik und Logistik. Bietet datengestütztes Feedback für Studierende zu ihrem Lernverhalten.</p>
<p>Alternative Umsetzung auf Basis von Grafana zur Überwindung technischer Limitierungen (z. B. Update-Intervalle, Visualisierungsoptionen).</p>
<h3>Digital Educational Lecture Cockpit (AP 3.4)</h3>
<p>Realisierung durch das <strong>Moodle-Plugin Excalibur</strong>. Eingesetzt in Mathematik- und Logistik-Kursen.</p>
<p>Für Lehrende bietet das Lecture Cockpit aggregierte Nutzungsdaten und Visualisierungen zur datenbasierten Steuerung der Lehre.</p>
<p>Der Mirror bietet datengestütztes Feedback für Studierende zu ihrem Lernverhalten (z. B. Videoaufrufe, Aktivität, Fortschritt) und ermöglicht gezielte Selbstregulation.</p>
<p>Umgesetzt in Excalibur, mit geplanter Weiterentwicklung über Grafana-Dashboards.</p>
<p>Die Wirksamkeit wird kontinuierlich evaluiert (siehe Publikationen unten).</p>
<h3>Digitaler Assistent zur Interaktionsanalyse (AP 3.3)</h3>
<p>Für Lehrende steht das Lecture Cockpit zur Verfügung, das in Excalibur integriert ist.</p>
<p>Analyse von VR-Interaktionen zur Unterstützung personalisierter Lernprozesse:</p>
<p>Lehrende erhalten Einblick in aggregierte Aktivitätsdaten der Studierenden (z. B. Videoabrufe, Aufgabenbearbeitung) und können ihre Lehre datenbasiert anpassen.</p>
<pclass="fst-italic">Abbildung: VIPA-Simulation in einer kollaborativen VR-Umgebung</p>
<h3>Publikationen (Auswahl)</h3>
<h3>Hardware & Architektur</h3>
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<li>
<li>GPU-Server + 4 High-End-Workstations</li>
Hirsch, S. & Uckelmann, D. (2024). <strong>Effective Feedback Systems in Learning Analytics</strong>: Didactic and Psychological Foundations, Implementations, and Perspectives. In: <em>21st International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET)</em>, 1–10. <br>
Hirsch, S., Uckelmann, D. & Podgayetskaya, T. (in process). <strong>Understanding the Acceptance of Learning Analytics</strong>: The Role of Motivational and Self-Regulatory Factors. <em>Journal of Technical Education (JOTED)</em>.
</li>
<li>
Hirsch, S., Traboulsi, S., & Uckelmann, D. (2025). <strong>Theory-based design of AI-driven virtual training systems</strong>. <em>Artificial Intelligence in Education and Training (AIET)</em>, Springer Nature. (in press)
</li>
<li>
Hirsch, S., & Uckelmann, D. (in process). <strong>Conditions for the Successful Implementation of Learning Analytics in Higher Education</strong>. In: Auer, M. & May, D. (Eds.), <em>2025 Yearbook Emerging Technologies in Learning</em>, Springer.
</li>
</ul>
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<h3>Publikationen (Auswahl)</h3>
<ul>
<li>
Hirsch, S. & Uckelmann, D. (2024). <strong>Effective Feedback Systems in Learning Analytics</strong>. In: <em>ITHET</em>, IEEE.
Hirsch, S., & Uckelmann, D. (in process). <strong>Conditions for Implementation of LA</strong>. In: Auer & May (Eds.), <em>2025 Yearbook</em>, Springer
</li>
<li>
Hirsch, S., Uckelmann, D., & Sharif, M. (2025). <strong>Monitoring of Higher Education Dashboards</strong>. In: Springer Volume „Advanced Technology and the University of the Future“