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2026-04-05 | 2026年第4周(4月8-14日)教育AI研究计划 |
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2026年第4周(4月8-14日)教育AI研究计划
计划周期:2026年4月8日 - 4月14日 计划人:狗剩 计划时间:2026-04-05(提前制定) 主题:新兴市场 + 市场格局 + 知识图谱可视化
一、前三周成果回顾
累计成果一览
| 周次 | 主题 | 完成内容 | 质量 | 成本 |
|---|---|---|---|---|
| 第1周 | 美国顶级机构 | MIT/斯坦福/CMU + 企业档案 | A级 92.9分 | ¥4.5 |
| 第2周 | 中国顶级高校 | 清华/北大/复旦/上交 | A级 90分 | ¥6.0 |
| 第3周 | 技术专题深化 | 4篇深度报告+国际比较+文献库 | A级 83分 | ¥4.5 |
| 合计 | — | 15家机构档案+4篇深度报告 | A级 88.6分 | ¥15 |
已覆盖地区
- ✅ 美国(MIT、斯坦福、CMU、Google、Microsoft、OpenAI)
- ✅ 中国(清华、北大、复旦、上交、好未来、猿辅导、作业帮)
- ✅ 瑞士(ETH+EPFL/SNAI)
- ✅ 英国(牛津AIEOU)
- ✅ 日本(GIGA学校+MEXT)
- ✅ 韩国(AIDT案例,作为失败教训)
尚未覆盖的重要市场
- ❌ 印度(规模第二大,AI基础设施快速发展)
- ❌ 东南亚(越南/泰国/印尼,AI教育应用爆发)
- ❌ 拉美/非洲(低资源场景,公平性议题)
- ❌ 澳大利亚/加拿大(英语国家代表)
二、第4周研究目标
核心主题
新兴市场教育AI + 市场格局分析 + 知识图谱可视化
具体目标
| 序号 | 目标 | 衡量标准 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度教育AI研究 | 完成1篇区域研究报告(≥80分) | P1 |
| 2 | 东南亚教育AI研究 | 完成1篇区域研究报告(≥80分) | P1 |
| 3 | 全球教育AI市场格局分析 | 完成1篇市场深度报告 | P1 |
| 4 | 知识图谱可视化 | 完成机构关系.canvas图谱 | P1 |
| 5 | 深度报告质量提升 | 现有4篇报告提升至≥85分 | P2 |
| 6 | 文献库扩展 | 新增5-8条高质量文献 | P2 |
| 7 | 第4周周报 | 格式标准、完整 | P0 |
三、每日任务安排
周一(4月8日):印度教育AI研究
任务:
- 生成第4周启动日报
- 研究印度教育AI格局:CBSE AI政策、IIT AI教育、Byju's/Unacademy
- 完成印度教育AI区域研究报告
关键信息源:
- CBSE官网(AI课程政策)
- IIT官方站点
- The Ken、Livemint(印度ed-tech报道)
- UNESCO India相关报告
核心问题:
- 印度AI教育政策框架(NEP 2020 + AI补充指南)
- 头部ed-tech企业战略(Byju's危机+转型 vs Unacademy)
- 低资源场景的AI教育挑战
周二(4月9日):东南亚教育AI研究
任务:
- 研究越南、泰国、印尼、新加坡的教育AI政策与实践
- 重点关注新加坡(MOE智慧国家战略)
- 完成东南亚教育AI区域研究报告
关键信息源:
- 新加坡MOE官网
- UNESCO Bangkok区域报告
- ADB(亚洲开发银行)教育报告
- 各国教育部官网
核心问题:
- 新加坡AI教育模式(领跑东南亚)
- 数字鸿沟对东南亚AI教育的制约
- 东南亚本地AI教育企业(Ruangguru等)
周三(4月10日):全球教育AI市场格局分析
任务:
- 分析全球教育AI市场规模与增速
- 绘制主要参与者竞争格局图
- 分析资本流向与投资热点
- 完成市场格局深度报告
分析框架:
市场规模 → 各区域份额 → 增速排名
主要玩家 → 技术路线 → 竞争维度
资本动向 → 融资案例 → 投资趋势
监管环境 → 政策差异 → 合规成本
未来预测 → 增长驱动 → 风险因素
数据来源:
- HolonIQ教育科技报告
- Metaari市场数据
- CB Insights融资数据
- 教育部/各国政策文件
周四(4月11日):知识图谱可视化
任务:
- 设计机构关系网络图(Obsidian Canvas)
- 绘制技术演进时间线
- 绘制中美对比矩阵可视化
图谱设计方案:
Canvas 1:机构关系图
- 节点:15家机构,按类型分组(高校/企业/政策机构)
- 边:合作关系、竞争关系、影响关系
- 颜色:🔵美国 🔴中国 🟡欧洲 🟢日韩
Canvas 2:技术演进图
- 时间轴:1984(Bloom 2Sigma)→ 2026(Agentic AI)
- 关键节点:知识追踪算法 → 深度学习 → LLM → Agentic AI
周五(4月12日):质量提升日
任务:
- 对4篇深度研究报告进行质量审查
- 目标:各报告质量分提升至≥85分
- 重点修正:数据来源标注、引用格式规范化
审查清单:
- 每个核心数据点有来源标注
- 引用文献可在文献库中检索到
- 数字数据有单位和时间标注
- 结论有证据支撑而非推测
周六(4月13日):文献库扩展
任务:
- 补充印度/东南亚教育AI相关文献(3-5条)
- 添加市场分析相关报告(2-3条)
- 更新文献库统计数据
目标文献:
- UNESCO 2023年《教育中的AI》报告
- 印度CBSE AI课程政策文件
- 新加坡MOE AI教育框架
- HolonIQ 2025教育科技市场报告
- IEEE Educational Data Mining Conference 2025
周日(4月14日):周报+知识库同步
任务:
- 生成第4周完整周报
- 知识卡片一致性检查(8张现有卡片)
- 更新README项目总览
- 更新MEMORY.md
四、技术分析框架扩展
新增:新兴市场分析维度
政策环境
├── 国家AI战略
├── 教育数字化政策
└── 数据治理法规
基础设施
├── 互联网覆盖率
├── 设备可及性
└── 电力稳定性
市场特征
├── 学生规模
├── 消费能力
└── 本地化需求
主要玩家
├── 本土企业
├── 外资进入情况
└── 公立/私立比例
创新亮点
├── 低资源AI方案
├── 多语言支持
└── 离线学习技术
五、风险评估
| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
|---|---|---|---|
| 新兴市场信息源质量低 | 研究质量下降 | 中 | 优先使用UNESCO/ADB/世界银行报告 |
| 市场数据差异大(来源不一) | 数据可信度 | 高 | 多源比对,标注数据来源和置信度 |
| 知识图谱复杂度超预期 | 时间延误 | 低 | 先做简版,迭代完善 |
| 文献库扩展质量不达标 | 引用可靠性 | 低 | 严格应用DOI验证流程 |
六、成本预算
| 项目 | 预算 | 说明 |
|---|---|---|
| AI模型调用 | ¥3.0 | 6天×¥0.5 |
| 搜索成本 | ¥0.5 | 学术+市场数据搜索 |
| 文档生成 | ¥1.5 | 周报+多篇报告 |
| 合计 | ¥5.0 | ≤周预算¥35 |
七、产出物清单
| 序号 | 产出物 | 截止日期 | 优先级 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第4周启动日报 | 4月8日 | P0 | 待开始 |
| 2 | 印度教育AI区域研究 | 4月8日 | P1 | 待开始 |
| 3 | 东南亚教育AI区域研究 | 4月9日 | P1 | 待开始 |
| 4 | 全球教育AI市场格局报告 | 4月10日 | P1 | 待开始 |
| 5 | 机构关系知识图谱(.canvas) | 4月11日 | P1 | 待开始 |
| 6 | 4篇深度报告质量提升 | 4月12日 | P2 | 待开始 |
| 7 | 文献库扩展(5-8条) | 4月13日 | P2 | 待开始 |
| 8 | 第4周完整周报 | 4月14日 | P0 | 待开始 |
八、成功指标
| 指标 | 目标 | 衡量方式 |
|---|---|---|
| 研究完成率 | ≥90% | 8个产出物完成7个以上 |
| 质量等级 | A级(≥80分) | 真实性核查通过 |
| 成本控制 | ≤¥5 | 单周成本 |
| 地理覆盖 | 新增2个地区 | 印度+东南亚 |
| 文献库规模 | ≥20条 | 数据库条目数 |
九、后续研究路线图(第5周+)
阶段三:综合输出(第5-6周)
| 周次 | 主题 |
|---|---|
| 第5周 | 澳大利亚/加拿大 + 中国ed-tech上市企业专项研究 |
| 第6周 | 综合研究报告:全球教育AI发展全景扫描(3万字+) |
潜在延伸方向
- 学习分析(Learning Analytics)专项研究
- 教育AI伦理与公平性深度分析
- 中国教育AI政策演变(2017-2026)时间线研究
- 未来教师角色与AI协作模式研究
计划状态:已制定 维护人:狗剩 下次更新:第5周(4月15日起)