在實驗教學環(huán)節(jié)中,授課教師除了對實驗室安全知識、儀器操作注意事項等基本內(nèi)容進行提示之外,還要針對虛擬仿真實驗中的重難點知識和學生反饋的問題進行著重講解,從而實現(xiàn)翻轉課堂式的教學模式。通過線上虛擬仿真實驗考核的學生可參加線下上機實踐,自主完成相關實驗內(nèi)容,還可以自己根據(jù)虛擬仿真實踐情況自主設計探究實驗方案,經(jīng)教師審核后可以在儀器上進行有針對性的探究實驗。學生課后完成實驗報告并進行實驗教學反饋。教師通過批改實驗報告全方面了解學生的學習效果。教師將學生的評價反饋和自己的教學反思進行歸納整理,深化總結,不斷調整和優(yōu)化基于虛擬仿真技術的儀器分析實驗教學方案,完善儀器分析虛擬仿真實驗教學體系,促進學生和教師的協(xié)同發(fā)展。虛擬仿真實訓是一種基于計算機技術的教育模式。武漢2023虛擬仿真培訓
過程控制虛擬仿真技術為自動化學生提供了實踐性學習的機會。傳統(tǒng)的教學方法往往局限于理論知識的傳授,學生缺乏實際操作和實踐的機會。然而,自動化控制是一門需要實踐技能的學科,學生需要具備實際操作和調試的能力。過程控制虛擬仿真通過模擬真實的工業(yè)過程,讓學生能夠在虛擬環(huán)境中進行實驗和測試,探索不同的參數(shù)設置和控制策略,并觀察系統(tǒng)的動態(tài)行為。這種實踐性學習幫助學生將理論知識應用于實際情境中,提高他們的實際操作能力。江蘇VR虛擬仿真數(shù)字資源虛擬仿真實訓可以減少實際實訓的成本和時間。
1993年11月,宇航員通過VR系統(tǒng)的訓練,成功的完成了從航天飛機的運輸艙內(nèi)取出新的望遠鏡面板的工作,而用VR技術設計的波音飛機是虛擬制造的典型應用實例;2022年加拿大造船公司Seaspan將3D沉浸式虛擬現(xiàn)實系統(tǒng)(VR)引入船舶設計,使設計師可在VR中實時瀏覽他們的設計。21世紀以來,VR技術高速發(fā)展,軟件開發(fā)系統(tǒng)不斷完善,有代表性的如MultiGen Vega、Open Scene Graph、Virtools等。2022年12月2日,虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實入選“智瞻2023”論壇發(fā)布的十項焦點科技名單。
首先虛擬實驗室為學生帶來了更廣闊的學習空間。傳統(tǒng)實驗室的時間和場地有限,限制了學生對電子電路實驗的實踐機會。然而,虛擬實驗室消除了這些限制,學生可以隨時隨地進行電子電路仿真實驗,無論是在學校還是在家中,只需要一臺電腦和相應的軟件就可以展開實驗。這使得學習不再受時間和地點的限制,為學生提供了更大的自主學習和實踐的空間。其次,虛擬實驗室提供了更安全的學習環(huán)境。電子電路實驗中,有時會涉及到高電壓、高溫和其他潛在的危險因素。利用虛擬仿真技術,游戲制作人可以創(chuàng)建出更加真實的游戲場景,從而增加玩家的沉浸感。
虛擬仿真實訓是將虛擬現(xiàn)實技術應用于教學的一種新型教學模式,是信息化對教育改造的重要成果。是建設高質量現(xiàn)代化教育的重要力量。VR智能培訓教室采用VR智能中控系統(tǒng),配備全屋智能物聯(lián)系統(tǒng),將虛擬現(xiàn)實技術與沉浸式教學情景相融合,以品質VR教學資源為中心,為教師和學員提供輕松、便捷的智能化教學互動,打造沉浸式、仿真、可交互的智慧學習空間,實現(xiàn)智能化教學。虛擬仿真實訓的本質是什么?虛擬仿真實訓是現(xiàn)代教育與虛擬仿真技術深度融合的產(chǎn)物,借助”AR/VR“、智能大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等前沿信息技術,構建高度仿真的實訓環(huán)境與實驗條件。虛擬仿真訓練可以幫助學習者更好地掌握知識和技能。水利虛擬仿真課程建設
虛擬仿真訓練可以讓學習者通過交互式學習更加深入地理解學習內(nèi)容。武漢2023虛擬仿真培訓
所謂虛擬現(xiàn)實,顧名思義,就是虛擬和現(xiàn)實相互結合。從理論上來講,虛擬現(xiàn)實技術(VR)是一種可以創(chuàng)建和體驗虛擬世界的計算機仿真系統(tǒng),它利用計算機生成一種模擬環(huán)境,使用戶沉浸到該環(huán)境中。虛擬現(xiàn)實技術就是利用現(xiàn)實生活中的數(shù)據(jù),通過計算機技術產(chǎn)生的電子信號,將其與各種輸出設備結合使其轉化為能夠讓人們感受到的現(xiàn)象,這些現(xiàn)象可以是現(xiàn)實中真真切切的物體,也可以是我們?nèi)庋鬯床坏降奈镔|,通過三維模型表現(xiàn)出來。因為這些現(xiàn)象不是我們直接所能看到的,而是通過計算機技術模擬出來的現(xiàn)實中的世界,故稱為虛擬現(xiàn)實。武漢2023虛擬仿真培訓