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找準(zhǔn)「人工智慧+教育」的發(fā)力點(diǎn)

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發(fā)表時(shí)間:2025-03-13 17:27


  ■ 目前許多技術(shù)開(kāi)發(fā)者對(duì)「人工智慧+教育」的發(fā)力點(diǎn)多是在學(xué)習(xí)內(nèi)容層面提高重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的解決效率和準(zhǔn)確性。然而,這並不一定能解決學(xué)生學(xué)習(xí)時(shí)面臨的困惑和問(wèn)題

  ■ 「人工智慧+教育」的發(fā)力點(diǎn)不是用技術(shù)快速解決問(wèn)題,也不是要探究人工智慧解決問(wèn)題比教師、學(xué)生效率更高,而是要培養(yǎng)會(huì)解決問(wèn)題的「人」

  今年全國(guó)兩(liǎng)會(huì)期間,「人工智慧+」成為高頻詞。教育部部長(zhǎng)懷進(jìn)鵬在十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議第一場(chǎng)「部長(zhǎng)通道」回答記者提問(wèn)時(shí)指出,DeepSeek(深度求索)和機(jī)器人最近一段時(shí)間引起國(guó)內(nèi)外廣(guǎng)泛關(guān)注,從一個(gè)方面也說(shuō)明了中國(guó)科技創(chuàng)新和人才培養(yǎng)的效果。但與此同時(shí),也向我們提出了面對(duì)重大科技革命和產(chǎn)業(yè)變革,教育如何應(yīng)對(duì)的問(wèn)題。

  當(dāng)前,技術(shù)正在加速教育領(lǐng)域的變革。一方面,我們驚嘆於人工智慧在學(xué)習(xí)方面展現(xiàn)出的驚人能力。但另一方面,人工智慧在當(dāng)下教育教學(xué)中的工具屬性與育人目標(biāo)之間的深層矛盾也日益凸顯。當(dāng)人工智慧接管了學(xué)習(xí)中實(shí)踐探究的一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)時(shí),學(xué)生或許會(huì)錯失在試錯和反思中發(fā)展思維的機(jī)會(huì)。當(dāng)下,我們亟須釐清一個(gè)根本問(wèn)題:「人工智慧+教育」究竟應(yīng)該替代人類(lèi)解決問(wèn)題,還是賦能人類(lèi)學(xué)會(huì)解決問(wèn)題?這一差異不僅關(guān)乎技術(shù)應(yīng)用的倫理邊界,更決定著未來(lái)教育的方向。

  人工智慧+教育:培養(yǎng)學(xué)會(huì)解決問(wèn)題的「人」

  「人工智慧+教育」,即將人工智慧與教育融合,把智能技術(shù)融入教育教學(xué)環(huán)節(jié)以提高育人質(zhì)量和教育品質(zhì)。這一概念其實(shí)用「人本智能教育」來(lái)表述更為妥帖。它既能與學(xué)校裡開(kāi)設(shè)的人工智慧課區(qū)分開(kāi)來(lái),也更能凸顯育人屬性。這裡只是沿用了「人工智慧教育」這一略有歧義但約定俗成的說(shuō)法。目前許多技術(shù)開(kāi)發(fā)者對(duì)「人工智慧+教育」的發(fā)力點(diǎn)多是在學(xué)習(xí)內(nèi)容層面提高重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的解決效率和準(zhǔn)確性,如利用生成式人工智慧做閱讀理解題、交互問(wèn)答、解數(shù)學(xué)題、寫(xiě)作文等,高效地解決了學(xué)習(xí)內(nèi)容中的特定問(wèn)題。然而,這並不一定能解決學(xué)生學(xué)習(xí)時(shí)面臨的困惑和問(wèn)題。

  用人工智慧解決學(xué)習(xí)內(nèi)容問(wèn)題和藉助人工智慧教會(huì)學(xué)生解決問(wèn)題,雖然都涉及人工智慧,但分屬不同範疇。「人工智慧+教育」的發(fā)力點(diǎn)不是用技術(shù)快速解決問(wèn)題,也不是要探究人工智慧解決問(wèn)題比教師、學(xué)生效率更高,而是要培養(yǎng)會(huì)解決問(wèn)題的「人」,即藉助人工智慧教會(huì)學(xué)生解決問(wèn)題。因此,其目標(biāo)應(yīng)是在人工智慧的支持和教師的引導(dǎo)下,教會(huì)學(xué)生從不同角度思考問(wèn)題、識別關(guān)鍵要素,激活知識儲(chǔ)備或收集相關(guān)信息,綜合運(yùn)用分析理解、論證推理、聯(lián)想想像、評(píng)估權(quán)衡等多種能力,尋找到最佳解決方案。甚至,這個(gè)方案還需轉(zhuǎn)化為行動(dòng),讓知識在真實(shí)的世界中得到檢驗(yàn),進(jìn)而改造世界,豐富人格。

  打一個(gè)較為直觀(guān)的比方,用人工智慧解決學(xué)習(xí)內(nèi)容問(wèn)題,就像是算數(shù)時(shí)直接用計(jì)算器給出答案。而教會(huì)學(xué)生解決問(wèn)題,是要讓學(xué)生明白為什麼要這麼計(jì)算,在這個(gè)過(guò)程中培養(yǎng)數(shù)感,並能做到舉一反三,以後遇到類(lèi)似的問(wèn)題能自己解決。經(jīng)歷過(guò)這一量變到質(zhì)變的學(xué)習(xí)過(guò)程,學(xué)生在未來(lái)面對(duì)複雜情境時(shí),才能更好地從數(shù)學(xué)直覺上把握複雜關(guān)係,迎來(lái)「靈機(jī)一動(dòng)」的決定性瞬間。

  數(shù)據(jù)算法與深層習(xí)得:兩(liǎng)種不同的「學(xué)習(xí)」機(jī)制

  從技術(shù)實(shí)現(xiàn)的角度,人工智慧解決問(wèn)題主要依靠機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等技術(shù),分析和學(xué)習(xí)大數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)模式識別、結(jié)果預測(cè)或自動(dòng)化決策。如在醫(yī)療診斷、金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、交通管理等領(lǐng)域,人工智慧可以直接針對(duì)問(wèn)題提供解決方案。相比之下,藉助人工智慧教會(huì)學(xué)生解決問(wèn)題,更側重輔助教學(xué)、深化學(xué)習(xí)體驗(yàn),目標(biāo)並非直接解決問(wèn)題,而是注重引導(dǎo)性、互動(dòng)性和開(kāi)放性,通過(guò)情境化學(xué)習(xí)設(shè)計(jì),定製化學(xué)習(xí)歷程,幫助學(xué)生掌握解決問(wèn)題的能力,培育核心素養(yǎng)。

  直接解決問(wèn)題的人工智慧,需要強(qiáng)大算力和高效算法處理海量數(shù)據(jù)。而教會(huì)學(xué)生學(xué)習(xí)的人工智慧,則需要關(guān)注學(xué)習(xí)科學(xué)、認(rèn)知心理學(xué),具備更適宜的用戶(hù)功能和界面、更多的互動(dòng)設(shè)計(jì)、更充分的學(xué)情理解、更適切的學(xué)習(xí)路徑設(shè)計(jì),還要融入默會(huì)知識、場(chǎng)景體驗(yàn)、情感共鳴等人工智慧難以處理的方面。所謂個(gè)性化資源推送,只是人工智慧在教育領(lǐng)域最表層的應(yīng)用,並不代表「學(xué)習(xí)」必然發(fā)生;基於習(xí)題、測(cè)練數(shù)據(jù)展開(kāi)的學(xué)情分析,本質(zhì)是將知識點(diǎn)細(xì)化拆分並設(shè)定標(biāo)籤,易催生技術(shù)輔助下的應(yīng)試教育,離學(xué)生運(yùn)用知識解決問(wèn)題還有很大的距離。

  從社會(huì)發(fā)展的角度,直接解決問(wèn)題的人工智慧,可能引發(fā)就業(yè)結(jié)構(gòu)的變化。部分職業(yè)會(huì)被自動(dòng)化取代,拉大社會(huì)鴻溝,因為技術(shù)優(yōu)勢(shì)、算法規(guī)則、數(shù)據(jù)「清洗」可能集中在少數(shù)人手中。而教會(huì)學(xué)生學(xué)習(xí)的人工智慧,要儘可能地緩解這些負(fù)面影響,藉助人工智慧提升教育的可及性和公平性,特別是對(duì)於那些資源有限的地區(qū)和群體。進(jìn)一步而言,在追求更高質(zhì)量的教育公平的進(jìn)程中,我們要通過(guò)提高人的知識技能水平,培養(yǎng)積極的情感態(tài)度,讓學(xué)習(xí)者適應(yīng)不斷變化的環(huán)境,開(kāi)拓充滿(mǎn)希望的嶄新未來(lái)。

  創(chuàng)新人才培養(yǎng)要幫助學(xué)生建構(gòu)起問(wèn)題解決的經(jīng)驗(yàn)

  某種程度上,人工智慧擅長(zhǎng)解決規(guī)則確定的問(wèn)題,即便是那些「不良結(jié)構(gòu)」的複雜問(wèn)題,也是通過(guò)模式識別轉(zhuǎn)化為多個(gè)關(guān)聯(lián)的結(jié)構(gòu)化問(wèn)題。但教會(huì)學(xué)生解決問(wèn)題,尤其是解決具有創(chuàng)造性的問(wèn)題,不能單純靠「算法」。當(dāng)然,這裡也會(huì)涉及傳統(tǒng)的機(jī)器學(xué)習(xí)算法如回歸、決策樹等與晚近興起的深度學(xué)習(xí)之間的區(qū)別,但這種技術(shù)角度的辨識依然停留在「讓人工智慧解決問(wèn)題」的層面。反倒是辨別「深度學(xué)習(xí)」在人工智慧和教育學(xué)領(lǐng)域的不同,更有助於理解人工智慧與人類(lèi)智能的區(qū)別。人工智慧領(lǐng)域的「深度」體現(xiàn)在,多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)提取海量數(shù)據(jù),複雜性在於參數(shù)和通路。教育學(xué)領(lǐng)域的「深度」關(guān)乎心理機(jī)能,通過(guò)高層次的認(rèn)知加工,引導(dǎo)學(xué)習(xí)者深入學(xué)習(xí)內(nèi)容,複雜性在於學(xué)習(xí)者深層次的認(rèn)知、經(jīng)驗(yàn)和情感參與。

  當(dāng)前,不少智能教育產(chǎn)品在幫助學(xué)生鞏固知識上優(yōu)勢(shì)明顯,但這並不等於教育的高質(zhì)量發(fā)展。創(chuàng)新人才培養(yǎng)需要幫助學(xué)生積累解決問(wèn)題的經(jīng)驗(yàn),從未知到已知的學(xué)習(xí)過(guò)程本身也是一種學(xué)習(xí)。用人工智慧的術(shù)語來(lái)講,人類(lèi)學(xué)習(xí)者也需要「預訓(xùn)練」,面對(duì)經(jīng)典知識(優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)集)探索學(xué)習(xí)路徑與策略(模型與算法選擇),在梳理與探究(數(shù)據(jù)標(biāo)定)中基於現(xiàn)象形成概念(表徵學(xué)習(xí)),並隨時(shí)校正認(rèn)知(技術(shù)調(diào)試)等。當(dāng)然,這些尚未涉及學(xué)習(xí)者的情感狀態(tài)和認(rèn)知風(fēng)格。無(wú)論人工智慧多麼複雜,算法中總有確定的、直接的、最優(yōu)的路徑,而人類(lèi)學(xué)習(xí)模糊性、情境性、個(gè)性化的特點(diǎn)決定了學(xué)習(xí)過(guò)程因人而異、螺旋上升、百轉(zhuǎn)千回。

  人工智慧能否引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)入真實(shí)世界,促進(jìn)學(xué)科實(shí)踐和溝通合作,增強(qiáng)人與社會(huì)的連結(jié)?能否超越「算法」的精準(zhǔn)路徑,在交叉地帶、邊緣地帶為學(xué)生帶來(lái)創(chuàng)新的學(xué)習(xí)體驗(yàn)?這些是與教育質(zhì)量提升密切相關(guān)的因素,雖與技術(shù)聯(lián)繫緊密,但更為關(guān)鍵的是善用技術(shù)的「人」。儘管智能技術(shù)在開(kāi)放式學(xué)習(xí)和創(chuàng)造力培養(yǎng)方面已經(jīng)發(fā)揮作用,但在當(dāng)前「人工智慧+教育」的熱潮中,人們常常注重「人機(jī)耦合」中的「機(jī)」,而忽視了「人」;智能教學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)有時(shí)過(guò)於重視怎樣攻克難題、解決問(wèn)題,而忽視教會(huì)學(xué)生解決問(wèn)題。辨識讓人工智慧解決問(wèn)題與藉助人工智慧教會(huì)學(xué)生解決問(wèn)題的不同,有助於我們認(rèn)清教育的複雜性和技術(shù)的限度,從而更加務(wù)實(shí)地解決教育改革和發(fā)展中的真問(wèn)題。

  (作者系首都師範大學(xué)教師教育學(xué)院教授、人工智慧教育研究院副院長(zhǎng))

作者:蔡可

《中國(guó)教育報(bào)》2025年03月13日 第06版 版名:理論周刊·教育科學(xué)


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