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|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 教育AI研究项目 |
|
其他 |
教育AI研究项目
📋 项目概述
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。
核心原则:严禁胡编乱造,所有数据须有可验证来源。
🎯 研究目标
- 建立系统化的全球教育AI知识库
- 跟踪国内外最新研究进展与产业动态
- 分析技术演进趋势和核心技术方向
- 识别关键研究机构、企业和研究者
- 每周产出结构化研究报告(真实性核查通过)
📊 当前进度(截至2026-04-22)
研究覆盖范围
| 类型 | 数量 | 代表机构 | 质量等级 |
|---|---|---|---|
| 美国高校 | 3家 | MIT媒体实验室、斯坦福、CMU | A级(92.9分) |
| 中国高校 | 4家 | 清华、北大、复旦、上海交大 | A级(90分) |
| 欧洲高校 | 4家 | 牛津、剑桥、ETH、EPFL | A级(90分) |
| 印度+东南亚 | 5家 | upGrad、PhysicsWallah、NUS、Topica、AI Samarth | A级(85分) |
| 国际企业 | 3家 | Google、Microsoft、OpenAI | A级(90.3分) |
| 中国企业 | 3家 | 好未来、猿辅导、作业帮 | A级(88分) |
| EdTech创业 | 3家 | MagicSchool AI、Synthesis、SchoolAI | A级(85分) |
| 亚洲高校(日韩) | 2家 | 东京大学、KAIST | A级(86-88分) |
| 大洋洲高校 | 2家 | 墨尔本大学、悉尼大学 | A级(87-88分) |
| 合计 | 31家 | — | A级(≥85分) |
深度研究报告(37+份)
| 报告 | 质量分 | 状态 |
|---|---|---|
| LLM教育应用深度研究 | 82分 | ✅ 完成 |
| 自适应学习系统深度研究 | 82分 | ✅ 完成 |
| ITS智能辅导系统深度研究 | 82分 | ✅ 完成 |
| 中美教育AI综合对比研究 | 85分 | ✅ 完成 |
| 哈佛大学AI教学项目深度研究 | A级 | ✅ W17 |
| 斯坦福大学AI教学项目深度研究 | A级 | ✅ W17 |
| Stanford Accelerator深度研究 | A级 | ✅ W17 |
| 牛津大学AI教学项目深度研究 | A级 | ✅ W15 |
| 剑桥大学AI教学项目深度研究 | A级 | ✅ W17 |
| 清华大学AI教学项目深度研究 | A级 | ✅ W17 |
| 北京大学AI教学项目深度研究 | A级 | ✅ W17 |
| ETH/EPFL深度研究 | A级 | ✅ W17 |
| 中美顶尖高校AI教学对比研究 | A级 | ✅ W17 |
| 教师AI素养框架研究报告 | A级 | ✅ W17 |
| AIED 2025学术前沿深度解读 | A级 | ✅ W17 |
| 教学大模型发展状况深度研究 | 90分 | ✅ W17 |
| 教育AI政策建议报告 | 88分 | ✅ W17 |
| 综合全景报告(第1-8周) | 88分 | ✅ W13 |
| 教育AI创业公司生态研究 | A级 | ✅ W12 |
| 哈佛RCT深度解读 | A级 | ✅ W12 |
| LLM文献地图(Shi 2026) | A级 | ✅ W12 |
| 东京大学AI教学项目深度研究 | 86分 | ✅ W18 |
| KAIST AI教学项目深度研究 | 87分 | ✅ W18 |
| 日韩高校AI教育对比分析 | 87分 | ✅ W18(4/22) |
| 墨尔本大学AI教学项目深度研究 | 87分 | ✅ W19(4/22提前) |
| 悉尼大学AI教学项目深度研究 | 88分 | ✅ W19(4/22提前) |
| 澳洲高校AI教育对比分析 | 87分 | ✅ W19(4/22提前) |
| 全球高等教育AI地图v2.0 | 待产出 | ⏳ W21 |
知识卡片库(20张)
| 类型 | 数量 | 代表卡片 |
|---|---|---|
| 方法论 | 4张 | Productive Failure、RCT、Cohen's d、Intelligent-TPACK |
| 课程模式 | 4张 | CS50、Stanford Accelerator、牛津AIEOU、哈佛教务长框架 |
| 机构特色 | 5张 | 清华MAIC、北大5U、MIT RAISE、CMU LearnLab、Khanmigo |
| 系统类型 | 4张 | 自适应学习、个性化学习、ITS、LLM应用 |
| 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) |
| 综合 | 1张 | 高等教育AI全球图景-九校对比 |
知识图谱
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。
W21目标:v2.0(35+机构)
文献库
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。
🎓 高等教育AI专题(核心主线)
专题周期:W13-W21(2026年3月31日 - 5月18日,9周) 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
专题完成状态
| 阶段 | 时间 | 覆盖 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | W13-W16 | 基础教育+市场+技术基础 | ✅ 完成 |
| 第2阶段 | W17 | 北美+欧洲+中国顶尖高校深度研究 | ✅ 完成 |
| 第3阶段 | W18-W21 | 日韩+澳洲+亚洲综合+全球地图 | ⏳ 计划中 |
四大模式框架
| 模式 | 代表机构 | 核心特征 |
|---|---|---|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 大洋洲英联邦型 | 墨尔本大学、悉尼大学 | 待补充(W19) |
📁 项目结构
教育AI研究/
├── README.md # 项目说明(本文件)
├── 高等教育AI专题-延续计划(W18-W21).md # W18-W21研究路线图
├── 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
├── automation_config.json # ⚠️ 已废弃(旧版,v3.0迁移记录)
│
├── 机构档案/ # 27家机构研究档案(A级)
├── 深度研究报告/ # 28份深度报告
├── 每周报告/ # 周报归档(W13-W18完整)
├── 国际比较/ # 区域对比报告(待产出)
├── 知识卡片/ # 18张结构化知识卡片
├── 文献库/ # 文献索引系统
│ ├── 文献索引数据库.json # 23条文献,v1.5
│ ├── 使用指南.md
│ └── tools/ # CLI工具
│ ├── 文献库管理器.py
│ └── doi_resolver.py
├── outputs/ # 核查报告、导出文件
├── templates/ # Prompt模板库(8个)
├── tools/ # 辅助工具脚本(14个)
├── 知识库同步/ # 同步记录
├── 案例分析/ # 历史案例分析(W13-W16)
│
├── 归档/ # 历史文档(不再维护)
│ ├── 4月1日启动检查清单.md
│ ├── 4月1日新体系准备工作完成报告.md
│ ├── 测试档案_MIT媒体实验室_测试版.md
│ ├── 美中顶级机构名录模板.md
│ ├── 真实性核查测试报告_20260331.md
│ ├── 新文档体系架构说明.md
│ ├── 新自动化工作流配置.md(v2.0废弃)
│ └── 专题研究/文献摘要/技术趋势分析(早期文档)
│
└── .workbuddy/ # 工作流配置
├── memory/ # 记忆系统(MEMORY.md + 日志)
├── learnings/ # 自我改进记录
├── skills/ # 项目级Skills
└── automations/ # ⚡ WorkBuddy自动化(TOML)
├── edu-ai-higher-ed-weekly-plan.toml # 周一9:00
├── edu-ai-higher-ed-weekly-report.toml # 周日18:00
└── edu-ai-higher-ed-monthly-review.toml # 月末20:00
---
## 🔧 工具链
### 文献管理
```powershell
# 设置编码
$env:PYTHONIOENCODING="utf-8"
# 统计摘要
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"
# 搜索文献
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"
# 导出引用格式(apa/mla/gb/chicago)
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"
# 验证DOI有效性
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"
🔄 研究工作流
每周研究周期
| 步骤 | 内容 |
|---|---|
| 制定计划 | 确定主题、分配优先级、设定产出目标 |
| 机构研究 | 官网信息采集 → 档案建立 → 质量评分 |
| 技术深度分析 | 学术文献 + 实践案例 + 对比分析 |
| 真实性核查 | 五步核查法,每条信息须有来源 |
| 周报生成 | 结构化总结,标注完成率和成本 |
真实性核查五步法
- 预核查:标注所有待验证项目
- 初稿核查:每条信息溯源
- 自动化核查:DOI验证工具
- 人工抽查:重点段落核实
- 最终审核:质量评分确认
📈 质量标准
| 指标 | 标准 |
|---|---|
| 官方渠道占比 | ≥70% |
| 技术数据时效 | ≤6个月 |
| 信源质量分 | ≥80分/篇(合格线) |
| 市场数据时效 | ≤12个月 |
| DOI验证率 | 力求100% |
📝 更新记录
| 日期 | 版本 | 主要更新 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | v1.0 | 项目初始化,创建基础结构 |
| 2026-04-01 | v1.1 | 建立真实性核查体系和自动化配置 |
| 2026-04-02 | v1.2 | 完成美国三家机构档案(MIT/斯坦福/CMU) |
| 2026-04-02 | v1.3 | 完成中国四家高校档案(清华/北大/复旦/上交) |
| 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 |
| 2026-04-04 | v1.5 | 深度报告真实性修正(6处问题全部修复) |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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) |
| 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) |
| 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) |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
项目启动时间:2026年3月31日
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 ✅)
负责人:狗剩(AI助手)
最后更新:2026-04-22(v3.4)
累计成本:~¥35(W1-W7周,远低于月度预算)
专题进度:W19完成,W20-W21计划就绪(亚洲综合+全球综合)