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学校场景:AI定位于“教学助手”,能够协助老师备课,解决学生作业问题以及进行学习答疑。目前,在这些方面已经涌现出不少出色的应用。其对应的商业模式为2B2G,是教育信息化业务的进一步演进。 家庭场景:AI定位于“家庭教师”,属于典型的2C场景,由于妈妈们消费能力强大,家庭教育场景也成为关键场景。AI可以助力完成孩子的学习指导、对学习进度的智能督促,还能协助进行学习规划和志愿填报等任务。 自学场景:AI定位于“学习伙伴”,这是与家庭场景相关联的另外一个重要的2C大场景,且更多地以学生为中心。它是传统学习App和学习硬件的大模型升级,能够帮助学生更好地进行自主学习,完成AI练习、AI答疑以及提供心理陪伴等任务。
L1 交互问答。通过文字和语音方式实现问答交互,这属于系统的QA人工智能应用。 L2 人性化辅导。这一层目前普遍能够达到,具有更个性化的上下文,更自然的文字和语音交流,并且带有情绪价值输出,是新型的AI机器人,相比L1,用户价值有了大幅提升。 L3 主动辅导学习。更进一步,机器开始具备一定的教学能力,能够在特定场景(例如英语学习)中,有效地引导特定群体(如雅思学生或少儿)进行高效学习。这是当前很多新产品的努力目标。 L4 虚拟老师。作为高级形态,AI虚拟老师需要接近真人老师的全面能力,能够在一定环境下代替人类老师开展工作,这要求机器具备很强的基础AI能力,包括知识储备、长期记忆、各科解题能力、教学方法,以及应用心理学和教育学的能力,同时内置多科教学内容。当然,也需要具有很强的安全性和价值观保障。
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基础答复质量:通过为模型增加针对性训练语料,以及采用RAG等知识库方法,可以使产品达到用户可接受的基础质量。同时,行业基础模型方面的不断革新,也为质量的进一步提升带来了机会。 加强学习方法类功能:学习产品垂直性的一大体现,就在于用户期望产品能够“授之以渔”。因此,小P老师的题目知识点、考点分析以及同类题推荐等功能受到了用户的欢迎。 用好摄像头:学习答疑与其它非教育聊天类产品相比,一大特点就是输入复杂,涉及公式、图片以及排版复杂等情况。所以,输入是否方便准确,是用户是否喜欢用该产品的一大关键。目前,多模态模型既有优势也有缺点,所以有道小P使用一套混合的方法来解决复杂输入的问题,这里未来的提升空间也很大。
大学课程助教:大学学习本身的自主程度和数字化程度就比较高,所以能辅助教授执行教学辅助任务的智能助教将会非常有用。对于学生来说,可以提供练习、复习、查询、课程相关通知等一系列服务,具有较高价值。高教社与有道合作的中国大学MOOC,最新上线了课程AI助教模块,相信会越来越好用。 智能备课:对于各个学段来说,老师根据所教学习群体的特点进行针对性备课,一直是教学实践过程中的重点。大模型具有较强的交互能力、知识能力和智能体能力,应该可以针对备课场景开发出好用的产品。 心理陪伴:利用大模型很强的交流和情绪感知能力,可以辅助青少年心理教育,提供良好的个性化服务,同时保护学生的隐私,也能缓解这个领域人力严重不足的问题。
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