Phase 0-2: Schema cleanup, typed relations, event-driven automation
- Phase 0: AGENTS.md cleanup (dedup quotes, renumber sections, merge qmd) - Phase 1: typed relations (manage-relations.py, graph-search.py, check-staleness.py, detect-conflicts.py) - Phase 2: frontmatter validator, weekly lint, knowledge promotion, git hooks - Fix .gitignore to track tools/ and .githooks/ - Fix git remote URL (remove plaintext token) - New wiki pages: 504 pages, 34 raw sources
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,263 @@
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created: 2026-04-20
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title: 教育AI研究项目
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tags: [教育AI, 研究]
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category: 其他
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# 教育AI研究项目
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## 📋 项目概述
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本项目旨在系统研究"人工智能在教育领域应用"的最新进展、技术趋势、研究框架和产业动态。通过AI驱动的专题研究工作流,实现持续的知识积累和研究产出。
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**核心原则**:严禁胡编乱造,所有数据须有可验证来源。
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## 🎯 研究目标
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1. 建立系统化的全球教育AI知识库
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2. 跟踪国内外最新研究进展与产业动态
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3. 分析技术演进趋势和核心技术方向
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4. 识别关键研究机构、企业和研究者
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5. 每周产出结构化研究报告(真实性核查通过)
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## 📊 当前进度(截至2026-04-22)
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### 研究覆盖范围
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| 类型 | 数量 | 代表机构 | 质量等级 |
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| 美国高校 | 3家 | MIT媒体实验室、斯坦福、CMU | A级(92.9分) |
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| 中国高校 | 4家 | 清华、北大、复旦、上海交大 | A级(90分) |
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| 欧洲高校 | 4家 | 牛津、剑桥、ETH、EPFL | A级(90分) |
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| 印度+东南亚 | 5家 | upGrad、PhysicsWallah、NUS、Topica、AI Samarth | A级(85分) |
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| 国际企业 | 3家 | Google、Microsoft、OpenAI | A级(90.3分) |
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| 中国企业 | 3家 | 好未来、猿辅导、作业帮 | A级(88分) |
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| EdTech创业 | 3家 | MagicSchool AI、Synthesis、SchoolAI | A级(85分) |
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| 亚洲高校(日韩)| 2家 | 东京大学、KAIST | A级(86-88分)|
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| 大洋洲高校 | 2家 | 墨尔本大学、悉尼大学 | A级(87-88分)|
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| **合计** | **31家** | — | **A级(≥85分)** |
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### 深度研究报告(37+份)
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| 报告 | 质量分 | 状态 |
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| LLM教育应用深度研究 | 82分 | ✅ 完成 |
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| 自适应学习系统深度研究 | 82分 | ✅ 完成 |
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| ITS智能辅导系统深度研究 | 82分 | ✅ 完成 |
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| 中美教育AI综合对比研究 | 85分 | ✅ 完成 |
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| 哈佛大学AI教学项目深度研究 | A级 | ✅ W17 |
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| 斯坦福大学AI教学项目深度研究 | A级 | ✅ W17 |
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| Stanford Accelerator深度研究 | A级 | ✅ W17 |
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| 牛津大学AI教学项目深度研究 | A级 | ✅ W15 |
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| 剑桥大学AI教学项目深度研究 | A级 | ✅ W17 |
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| 清华大学AI教学项目深度研究 | A级 | ✅ W17 |
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| 北京大学AI教学项目深度研究 | A级 | ✅ W17 |
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| ETH/EPFL深度研究 | A级 | ✅ W17 |
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| 中美顶尖高校AI教学对比研究 | A级 | ✅ W17 |
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| 教师AI素养框架研究报告 | A级 | ✅ W17 |
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| AIED 2025学术前沿深度解读 | A级 | ✅ W17 |
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| 教学大模型发展状况深度研究 | 90分 | ✅ W17 |
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| 教育AI政策建议报告 | 88分 | ✅ W17 |
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| 综合全景报告(第1-8周) | 88分 | ✅ W13 |
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| 教育AI创业公司生态研究 | A级 | ✅ W12 |
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| 哈佛RCT深度解读 | A级 | ✅ W12 |
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| LLM文献地图(Shi 2026) | A级 | ✅ W12 |
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| 东京大学AI教学项目深度研究 | 86分 | ✅ W18 |
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| KAIST AI教学项目深度研究 | 87分 | ✅ W18 |
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| 日韩高校AI教育对比分析 | 87分 | ✅ W18(4/22)|
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| 墨尔本大学AI教学项目深度研究 | 87分 | ✅ W19(4/22提前)|
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| 悉尼大学AI教学项目深度研究 | 88分 | ✅ W19(4/22提前)|
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| **澳洲高校AI教育对比分析** | 87分 | ✅ W19(4/22提前)|
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| **全球高等教育AI地图v2.0** | 待产出 | ⏳ W21 |
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### 知识卡片库(20张)
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| 类型 | 数量 | 代表卡片 |
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| 方法论 | 4张 | Productive Failure、RCT、Cohen's d、Intelligent-TPACK |
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| 课程模式 | 4张 | CS50、Stanford Accelerator、牛津AIEOU、哈佛教务长框架 |
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| 机构特色 | 5张 | 清华MAIC、北大5U、MIT RAISE、CMU LearnLab、Khanmigo |
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| 系统类型 | 4张 | 自适应学习、个性化学习、ITS、LLM应用 |
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| 区域模式 | 2张 | 日韩高校AI教育模式(W18)+ 澳洲高校AI教育模式(W19) |
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| 综合 | 1张 | 高等教育AI全球图景-九校对比 |
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### 知识图谱
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`全球教育AI机构关系图谱.canvas`:覆盖**29家**机构(v1.3,W17更新),包含EdTech创业分组+研究报告分组。
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**W21目标**:v2.0(35+机构)
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### 文献库
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**23条核心文献**(v1.5):DOI验证完整,含哈佛RCT(DOI: 10.1038/s41598-025-97652-6)、AIED 2025 LLM研究、LLM文献地图(Shi 2026, Computers and Education AI)等。
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## 🎓 高等教育AI专题(核心主线)
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> **专题周期**:W13-W21(2026年3月31日 - 5月18日,9周)
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> **专题目标**:建立全球高等教育AI全景知识图谱,35+机构覆盖四大洲
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### 专题完成状态
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| 阶段 | 时间 | 覆盖 | 状态 |
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| 第1阶段 | W13-W16 | 基础教育+市场+技术基础 | ✅ 完成 |
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| 第2阶段 | W17 | 北美+欧洲+中国顶尖高校深度研究 | ✅ 完成 |
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| 第3阶段 | W18-W21 | 日韩+澳洲+亚洲综合+全球地图 | ⏳ 计划中 |
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### 四大模式框架
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| 模式 | 代表机构 | 核心特征 |
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| **北美研究驱动型** | 哈佛RCT、斯坦福Accelerator、CMU LearnLab | RCT实证、教师赋能、ITS理论 |
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| **欧洲伦理导向型** | 牛津AIEOU、剑桥DEFI、ETH/EPFL | 伦理框架、分层培训、产学研 |
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| **亚洲政策驱动型** | 清华MAIC、北大5U、东京大学、KAIST | 大中小学一体、人机共育、政策力度 |
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| **大洋洲英联邦型** | 墨尔本大学、悉尼大学 | 待补充(W19) |
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## 📁 项目结构
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教育AI研究/
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├── README.md # 项目说明(本文件)
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├── 高等教育AI专题-延续计划(W18-W21).md # W18-W21研究路线图
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├── 高等教育AI专题-自动化工作流配置v3.md # 自动化工作流配置
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├── automation_config.json # ⚠️ 已废弃(旧版,v3.0迁移记录)
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├── 机构档案/ # 27家机构研究档案(A级)
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├── 深度研究报告/ # 28份深度报告
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├── 每周报告/ # 周报归档(W13-W18完整)
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├── 国际比较/ # 区域对比报告(待产出)
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├── 知识卡片/ # 18张结构化知识卡片
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├── 文献库/ # 文献索引系统
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│ ├── 文献索引数据库.json # 23条文献,v1.5
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│ ├── 使用指南.md
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│ └── tools/ # CLI工具
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│ ├── 文献库管理器.py
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│ └── doi_resolver.py
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├── outputs/ # 核查报告、导出文件
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├── templates/ # Prompt模板库(8个)
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├── tools/ # 辅助工具脚本(14个)
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├── 知识库同步/ # 同步记录
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├── 案例分析/ # 历史案例分析(W13-W16)
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├── 归档/ # 历史文档(不再维护)
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│ ├── 4月1日启动检查清单.md
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│ ├── 4月1日新体系准备工作完成报告.md
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│ ├── 测试档案_MIT媒体实验室_测试版.md
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│ ├── 美中顶级机构名录模板.md
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│ ├── 真实性核查测试报告_20260331.md
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│ ├── 新文档体系架构说明.md
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│ ├── 新自动化工作流配置.md(v2.0废弃)
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│ └── 专题研究/文献摘要/技术趋势分析(早期文档)
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│
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└── .workbuddy/ # 工作流配置
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├── memory/ # 记忆系统(MEMORY.md + 日志)
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├── learnings/ # 自我改进记录
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├── skills/ # 项目级Skills
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└── automations/ # ⚡ WorkBuddy自动化(TOML)
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├── edu-ai-higher-ed-weekly-plan.toml # 周一9:00
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├── edu-ai-higher-ed-weekly-report.toml # 周日18:00
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└── edu-ai-higher-ed-monthly-review.toml # 月末20:00
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```
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## 🔧 工具链
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### 文献管理
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```powershell
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# 设置编码
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$env:PYTHONIOENCODING="utf-8"
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# 统计摘要
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python 文献库\tools\文献库管理器.py --stats --db "文献库\文献索引数据库.json"
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# 搜索文献
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python 文献库\tools\文献库管理器.py --search ITS --db "文献库\文献索引数据库.json"
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# 导出引用格式(apa/mla/gb/chicago)
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python 文献库\tools\文献库管理器.py --export apa --db "文献库\文献索引数据库.json"
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# 验证DOI有效性
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python 文献库\tools\文献库管理器.py --verify --db "文献库\文献索引数据库.json"
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```
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## 🔄 研究工作流
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### 每周研究周期
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| 步骤 | 内容 |
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| 制定计划 | 确定主题、分配优先级、设定产出目标 |
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| 机构研究 | 官网信息采集 → 档案建立 → 质量评分 |
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| 技术深度分析 | 学术文献 + 实践案例 + 对比分析 |
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| 真实性核查 | 五步核查法,每条信息须有来源 |
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| 周报生成 | 结构化总结,标注完成率和成本 |
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### 真实性核查五步法
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1. **预核查**:标注所有待验证项目
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2. **初稿核查**:每条信息溯源
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3. **自动化核查**:DOI验证工具
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4. **人工抽查**:重点段落核实
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5. **最终审核**:质量评分确认
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## 📈 质量标准
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| 指标 | 标准 |
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| 官方渠道占比 | ≥70% |
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| 技术数据时效 | ≤6个月 |
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| 信源质量分 | ≥80分/篇(合格线) |
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| 市场数据时效 | ≤12个月 |
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| DOI验证率 | 力求100% |
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## 📝 更新记录
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| 日期 | 版本 | 主要更新 |
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| 2026-03-31 | v1.0 | 项目初始化,创建基础结构 |
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| 2026-04-01 | v1.1 | 建立真实性核查体系和自动化配置 |
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| 2026-04-02 | v1.2 | 完成美国三家机构档案(MIT/斯坦福/CMU) |
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| 2026-04-02 | v1.3 | 完成中国四家高校档案(清华/北大/复旦/上交) |
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| 2026-04-04 | v1.4 | 完成4篇技术深度报告+6家企业档案+国际比较 |
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| 2026-04-04 | v1.5 | 深度报告真实性修正(6处问题全部修复) |
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| 2026-04-05 | v2.0 | 建立文献库索引系统;修复4条文献DOI;第3周周报 |
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| 2026-04-07 | v2.1 | 第4周新增:印度+东南亚研究报告+市场格局报告+图谱 |
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| 2026-04-07 | v2.2 | LLM/自适应报告质量升级;哈佛RCT等3条新学术论文入库 |
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| 2026-04-08 | v2.3 | **第4周完成**:5家新机构档案+20家机构图谱+全面核查 |
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| 2026-04-14 | v2.4 | **第5周启动**:高等教育AI专题深入研究(哈佛/斯坦福深度报告、Emma Brunskill范式分析) |
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| 2026-04-16 | v2.5 | **第5周完成**:高等教育AI专题全部P1/P2任务完成(11所高校+中美对比+九校知识卡片) |
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| 2026-04-16 | v3.0 | **第6周计划**:高等教育AI专题延续计划制定(W18-W21日韩/澳洲/亚洲综合/全球地图) |
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| 2026-04-20 | v3.1 | **第6周启动**:README优化更新;聚焦高等教育专题;W17收尾确认 |
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| 2026-04-20 | v3.2 | **文档清理**:归档7份遗留文档;删除重复图谱;启用v3.0 TOML自动化;更新项目结构 |
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| 2026-04-22 | v3.3 | **W18 P1-5完成**:日韩高校AI教育对比分析报告(87分);日韩模式知识卡片(19张);README进度同步 |
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| 2026-04-22 | v3.4 | **W19 全部完成**:墨尔本/悉尼深度报告+对比分析+澳洲模式知识卡片(20张);图谱v1.5 |
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**项目启动时间**:2026年3月31日
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**当前状态**:🟢 活跃进行中(**W19完成(4/22提前)**:墨尔本+悉尼深度报告 ✅,澳洲对比 ✅,知识卡片 ✅,图谱v1.5 ✅)
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**负责人**:狗剩(AI助手)
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**最后更新**:2026-04-22(v3.4)
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**累计成本**:~¥35(W1-W7周,远低于月度预算)
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**专题进度**:W19完成,W20-W21计划就绪(亚洲综合+全球综合)
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