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對(duì)話(huà) | 謝作如-朱宋煜 重構(gòu)與突破:人工智能通識(shí)教育實(shí)驗(yàn)教學(xué)的挑戰(zhàn)與實(shí)踐

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在人工智能技術(shù)浪潮下,義務(wù)教育階段如何開(kāi)展人工智能通識(shí)教育,培養(yǎng)學(xué)生適應(yīng)未來(lái)社會(huì)發(fā)展的基本素養(yǎng),成為重要課題。當(dāng)前的教學(xué)存在認(rèn)知誤區(qū)與“黑箱”操作的困境,尤其是實(shí)驗(yàn)教學(xué)環(huán)節(jié)普遍缺失。

為破解此難題,溫州科技高級(jí)中學(xué)的特級(jí)教師謝作如與上海市“雙名工程”奚駿高峰計(jì)劃基地成員朱宋煜老師展開(kāi)深度對(duì)話(huà),旨在聚焦人工智能通識(shí)教育實(shí)驗(yàn)教學(xué)的挑戰(zhàn)與實(shí)踐,探討如何通過(guò)有效的實(shí)驗(yàn)教學(xué),讓學(xué)生真正“打開(kāi)黑箱”,觸達(dá)人工智能原理,從而提升技術(shù)素養(yǎng)與倫理認(rèn)知。


謝作如

溫州科技高級(jí)中學(xué)AI科創(chuàng)中心負(fù)責(zé)人,浙江省正高級(jí)教師、特級(jí)教師,XEdu項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。


朱宋煜

上海五浦匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校信息科技教師,上海市“雙名工程”奚駿高峰計(jì)劃基地成員,上海市青浦區(qū)第七、八屆名優(yōu)教師,中學(xué)信息科技研修基地核心組成員。


緣起:AI教育中的認(rèn)知誤區(qū)與“黑箱”困境

朱宋煜:謝老師您好,非常榮幸能與您進(jìn)行這次對(duì)話(huà)。作為一名深耕信息科技教學(xué)一線(xiàn)的教師,我深切感受到人工智能教育的迫切性與復(fù)雜性。當(dāng)前,社會(huì)各界對(duì)義務(wù)教育階段人工智能通識(shí)教育的期待與理解存在多元甚至偏差。從您多年的實(shí)踐與研究經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,義務(wù)教育階段人工智能通識(shí)教育的核心內(nèi)涵應(yīng)如何精準(zhǔn)界定?同時(shí),在此定義過(guò)程中,您認(rèn)為當(dāng)前社會(huì)對(duì)人工智能的理解常存在哪些認(rèn)知誤區(qū)?

謝作如:朱老師好,感謝您的“對(duì)話(huà)”邀請(qǐng)。首先,我們必須接受一個(gè)觀(guān)點(diǎn),即“人工智能”是一個(gè)不斷發(fā)展的科技名詞。其次,所有人包括計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的專(zhuān)家們,對(duì)“人工智能”的理解也各不相同。面對(duì)與自己固有認(rèn)知不相符合的領(lǐng)域,所有人或多或少會(huì)存在一些抵觸或者誤解。我在《中小學(xué)開(kāi)展人工智能通識(shí)教育“難”在哪里?》一文中做了歸納:“神化”者認(rèn)為人工智能是很高端、深?yuàn)W的技術(shù),是普通人只能使用而無(wú)法駕馭的一種技術(shù)。學(xué)習(xí)人工智能僅限于極少數(shù)在數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)方面有天賦的學(xué)生?!罢闭叨嘁?jiàn)于之前的計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的專(zhuān)家,他們會(huì)用過(guò)去的眼光審視人工智能,認(rèn)為人工智能不過(guò)是計(jì)算機(jī)科學(xué)的一個(gè)分支,等同于各種與人工智能密切關(guān)聯(lián)的計(jì)算機(jī)科學(xué)領(lǐng)域名詞,如物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、大數(shù)據(jù)和自動(dòng)化等。而在“泛化”者的眼里,凡是和“智能”“創(chuàng)新”有點(diǎn)關(guān)聯(lián)的都算人工智能,甚至包括3D打印、激光切割等。不同的是,“窄化”往往在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域,而“泛化”則遍布很多群體,教育界最普遍。

朱宋煜:您對(duì)“神化、窄化、泛化”三大認(rèn)知誤區(qū)的剖析,確實(shí)有助于我們澄清對(duì)人工智能的固有認(rèn)知。既然對(duì)人工智能的理解是一個(gè)動(dòng)態(tài)且不斷演進(jìn)的過(guò)程,那么從義務(wù)教育階段的教育實(shí)踐出發(fā),您認(rèn)為應(yīng)如何精準(zhǔn)界定新一代人工智能通識(shí)教育的核心內(nèi)涵,使其能夠準(zhǔn)確把握并契合當(dāng)前及未來(lái)人工智能技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)?

謝作如:李德毅院士認(rèn)為,深度學(xué)習(xí)是傳統(tǒng)人工智能和新一代人工智能的分界點(diǎn)。當(dāng)前中小學(xué)人工智能通識(shí)教育要以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和深度學(xué)習(xí)為核心內(nèi)涵,關(guān)注數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的智能形成范式,圍繞“算力、算法和數(shù)據(jù)”人工智能三要素展開(kāi),不僅要讓學(xué)生理解“如何工作”,還要讓學(xué)生初步理解人工智能“從何而來(lái)”。從第一性原理的角度看,學(xué)生要學(xué)習(xí)能解決真實(shí)問(wèn)題的人工智能。

朱宋煜:我曾跟一些同行聊過(guò)中小學(xué)是否具備了涉及“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”和“深度學(xué)習(xí)”的內(nèi)容,但得到的反饋都不太認(rèn)同,認(rèn)為太難了,學(xué)生學(xué)不了。對(duì)此,您是怎么看的?這種認(rèn)知是否也屬于一種“黑箱”教學(xué)的弊端?

謝作如:的確,很多人會(huì)認(rèn)為中小學(xué)生學(xué)不了模型訓(xùn)練,學(xué)不了“深度學(xué)習(xí)”。但誰(shuí)都知道,“我的學(xué)生基礎(chǔ)差學(xué)不了”往往僅僅是借口,真實(shí)情況是“老師不會(huì)”,所以他們會(huì)固執(zhí)地認(rèn)為學(xué)生只能調(diào)用現(xiàn)成的人工智能平臺(tái)接口,也就是您說(shuō)的“黑箱”教學(xué)。不過(guò),隨著無(wú)代碼訓(xùn)練模型工具的出現(xiàn),很多教師開(kāi)始改變觀(guān)點(diǎn)了。

朱宋煜:確實(shí),如果教師自身因認(rèn)知偏差而畏難,學(xué)生便只能停留在調(diào)用API的層面,無(wú)法真正理解人工智能“從何而來(lái)”和“如何工作”。這不僅削弱了教育的深度,更無(wú)法真正培養(yǎng)學(xué)生的批判性思維。一線(xiàn)教師要突破這些認(rèn)知壁壘,必須首先從教學(xué)范式上進(jìn)行一場(chǎng)根本性重構(gòu)。


挑戰(zhàn):為何實(shí)驗(yàn)在AI教育中“缺位”?

朱宋煜:謝老師,您曾強(qiáng)調(diào)“沒(méi)有實(shí)驗(yàn)的人工智能教育不是真正的人工智能教育”,而我在實(shí)踐中觀(guān)察到人工智能教育中實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)缺失的現(xiàn)象尤為突出。您認(rèn)為造成當(dāng)前中小學(xué)人工智能教育實(shí)驗(yàn)缺失的核心癥結(jié)何在?

謝作如:今年5月,我們組織了一期名為《人工智能與實(shí)驗(yàn)教學(xué)》的專(zhuān)題刊登在《中國(guó)信息技術(shù)教育》雜志上。專(zhuān)題的引言部分有這樣一段話(huà):“人工智能的每一次突破,本質(zhì)上都是實(shí)驗(yàn)室中無(wú)數(shù)次的假設(shè)驗(yàn)證與數(shù)據(jù)迭代的成果。然而,當(dāng)這門(mén)根植于實(shí)證精神的學(xué)科進(jìn)入基礎(chǔ)教育課程時(shí),實(shí)驗(yàn)卻消失了?!憋@然,沒(méi)有實(shí)驗(yàn)的人工智能教育,不是真正的人工智能教育。實(shí)驗(yàn)應(yīng)該根植在教學(xué)中,如同科學(xué)課程中的實(shí)驗(yàn)。當(dāng)前的一些通識(shí)課程之所以沒(méi)有實(shí)驗(yàn),我想有兩大原因:其一是設(shè)計(jì)者對(duì)人工智能的理解出現(xiàn)偏差,把編程、單片機(jī)等同于人工智能;其二是設(shè)計(jì)者沒(méi)有找到適合中小學(xué)生的實(shí)驗(yàn)工具。

朱宋煜:這個(gè)問(wèn)題確實(shí)很關(guān)鍵。在您看來(lái),這種實(shí)驗(yàn)的“缺位”是否也與課程體系的銜接不暢有關(guān)?例如,初中生沒(méi)有小學(xué)基礎(chǔ)、高中生沒(méi)有初中基礎(chǔ)的“合成謬誤”現(xiàn)象,是否也會(huì)導(dǎo)致教學(xué)內(nèi)容只能停留在理論層面,難以開(kāi)展深入的實(shí)踐?

謝作如:您說(shuō)的難題,幾乎是所有課程開(kāi)發(fā)或者教材設(shè)計(jì)者都會(huì)遇到的難題。我曾經(jīng)借用“合成謬誤”這一經(jīng)濟(jì)學(xué)名詞來(lái)歸納,指對(duì)局部說(shuō)來(lái)是對(duì)的東西,對(duì)總體而言卻未必是對(duì)的,如課標(biāo)需要呈現(xiàn)體系,但事實(shí)上新教材是同時(shí)下發(fā)的,導(dǎo)致高年級(jí)缺少低年級(jí)的基礎(chǔ)。我最近組織了一批教師編寫(xiě)面向義務(wù)教育階段的人工智能通識(shí)教材,也試圖去破解“合成謬誤”難題。例如,小學(xué)和初中都定位在零起點(diǎn),但是學(xué)習(xí)難度不同,學(xué)習(xí)主線(xiàn)也不同。再如,讓每個(gè)分冊(cè)的學(xué)習(xí)內(nèi)容盡可能模塊化,保持獨(dú)立,即五年級(jí)學(xué)生沒(méi)有四年級(jí)基礎(chǔ)也能學(xué)習(xí),如果有基礎(chǔ),則會(huì)學(xué)得更輕松。

朱宋煜:您關(guān)于教材設(shè)計(jì)的思路和解決“合成謬誤”現(xiàn)象的分享,為我們提供了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。在此基礎(chǔ)上,我還有一個(gè)非常實(shí)際的疑問(wèn):您是如何處理人工智能通識(shí)教育與現(xiàn)有信息科技課程之間的關(guān)系的?特別是針對(duì)編程內(nèi)容的安排,如何既避免與信息科技課程的學(xué)習(xí)內(nèi)容產(chǎn)生沖突或不當(dāng)?shù)膶W(xué)段搶占,又能有效實(shí)現(xiàn)人工智能的應(yīng)用目標(biāo)?我曾觀(guān)察到某些教材三年級(jí)即引入編程,這與《義務(wù)教育信息科技課程標(biāo)準(zhǔn)(2022年版)》建議的學(xué)段存在差異,并引發(fā)了不少爭(zhēng)議。

謝作如:朱老師的問(wèn)題越來(lái)越尖銳了。我們?cè)诮滩脑O(shè)計(jì)之初,提出了幾個(gè)重要的編寫(xiě)原則。例如,教材要和信息科技課程實(shí)現(xiàn)學(xué)習(xí)內(nèi)容上的相對(duì)分離,去除編程、傳統(tǒng)算法的學(xué)習(xí),強(qiáng)調(diào)機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí),突出新一代人工智能。又如,教材要接地氣望云端,適合不同條件的學(xué)校實(shí)施,學(xué)校只需要具備信息科技的教學(xué)條件(有機(jī)房)即可實(shí)施人工智能通識(shí)教育。再如,教材需要結(jié)合平臺(tái)工具,學(xué)生打開(kāi)瀏覽器就能完成各種體驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和實(shí)踐活動(dòng),培訓(xùn)學(xué)生解決真實(shí)問(wèn)題的能力。

教材按照主題模塊設(shè)計(jì),由一系列彼此獨(dú)立又密切關(guān)聯(lián)的大單元構(gòu)成。主題如下表所示,幾乎涵蓋了新一代人工智能的核心技術(shù),如智能體應(yīng)用和搭建、模型訓(xùn)練,還有具身智能和科學(xué)智能(AI4S)。教材內(nèi)容和信息科技課程是互補(bǔ)的。小學(xué)和初中雖然都是零起點(diǎn),但小學(xué)偏向體驗(yàn),初中偏向原理和真實(shí)問(wèn)題解決。至于您關(guān)心的“編程”,我們?cè)诮滩闹惺沁@樣處理的:不教編程的基礎(chǔ)語(yǔ)法,采用人工智能賦能編程的方式學(xué)編程,即學(xué)生提出各種需求讓人工智能去實(shí)現(xiàn)?,F(xiàn)在大模型編寫(xiě)的程序質(zhì)量很高,編程語(yǔ)法方面的知識(shí)其實(shí)已經(jīng)不再重要。而且,用AI編程本來(lái)就是理解大模型應(yīng)用的重要學(xué)習(xí)內(nèi)容。


朱宋煜:當(dāng)我們將編程視為人工智能的唯一入口,或?qū)鹘y(tǒng)信息技術(shù)工具簡(jiǎn)單嫁接時(shí),實(shí)驗(yàn)教學(xué)的“缺位”便是必然結(jié)果。這也讓我愈發(fā)清晰地認(rèn)識(shí)到,要實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)教學(xué)的回歸,必須突破舊有的工具和理念框架,從零開(kāi)始,重新構(gòu)建一套面向未來(lái)的實(shí)踐范式。


實(shí)踐:從“不插電”到“動(dòng)手做”的范式重構(gòu)

朱宋煜:既然您強(qiáng)調(diào)實(shí)驗(yàn)教學(xué)的重要性,并指出當(dāng)前教學(xué)工具的缺失是主要癥結(jié)之一,那么在不依賴(lài)復(fù)雜設(shè)備和編程語(yǔ)言的情況下,您覺(jué)得應(yīng)如何設(shè)計(jì)面向義務(wù)教育階段的人工智能實(shí)驗(yàn)課程,讓學(xué)生能夠“打開(kāi)黑箱”,觸達(dá)人工智能的原理?

謝作如:這是一個(gè)很關(guān)鍵的問(wèn)題。我曾經(jīng)參考華南師范大學(xué)鐘柏昌教授的“逆向工程”思路,以“用人工智能解決問(wèn)題”為主線(xiàn),將人工智能通識(shí)教育分為“用AI應(yīng)用(指應(yīng)用軟件、智能體)解決問(wèn)題”“用AI模型解決問(wèn)題”和“用數(shù)據(jù)算法解決問(wèn)題”三個(gè)維度,再按照難度將每個(gè)維度分為入門(mén)、進(jìn)階、熟練三個(gè)層級(jí)。

如下圖所示,從訓(xùn)練到部署應(yīng)用是開(kāi)發(fā)的次序。而學(xué)習(xí)的次序要跟開(kāi)發(fā)相反,即“逆向”,先體驗(yàn)和應(yīng)用,再體會(huì)AI模型,最后去研究數(shù)據(jù)、算法和算力。這三種問(wèn)題解決能力類(lèi)似語(yǔ)文的“聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)”,不能簡(jiǎn)單地認(rèn)為小學(xué)階段學(xué)“AI應(yīng)用”,初中階段學(xué)“AI模型”,高中階段學(xué)“數(shù)據(jù)算法”,而是每一個(gè)學(xué)段都要并行發(fā)展,螺旋上升。


您看,無(wú)論是哪個(gè)維度的能力培養(yǎng),其實(shí)都不太依賴(lài)于復(fù)雜設(shè)備。所以我常常說(shuō),人工智能教育與硬件無(wú)關(guān)。當(dāng)然,有一些AI硬件能讓人工智能具象化起來(lái),AI模型結(jié)合了硬件,就變成了無(wú)人車(chē)、智能機(jī)械手等,但不能認(rèn)為人工智能教育一定需要硬件。至于編程能力,之前都說(shuō)了,首先大模型可以輔助編程,而且訓(xùn)練模型、搭建智能體等本來(lái)就可以不需要編程。

朱宋煜:基于此,為更有效地激發(fā)義務(wù)教育階段學(xué)生對(duì)人工智能深層原理的探究興趣,并超越單純的應(yīng)用層面,我們應(yīng)如何在實(shí)驗(yàn)教學(xué)中避免“黑箱”操作,具化地界定與教授人工智能的“原理”?

謝作如:中小學(xué)生探究人工智能的“原理”,邊界在哪里?以信息科技來(lái)類(lèi)比。在大學(xué)學(xué)習(xí)《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)》,不僅要學(xué)習(xí)協(xié)議設(shè)計(jì),還要學(xué)習(xí)曼切斯特編碼,學(xué)《計(jì)算機(jī)原理》得深入到CPU指令?,F(xiàn)在信息科技再怎么關(guān)注原理,再怎么強(qiáng)調(diào)科學(xué)原理,也不需要學(xué)這些內(nèi)容。所以,隨著大家對(duì)人工智能的了解更加深入,自然而然會(huì)區(qū)分哪些原理適合中小學(xué)生學(xué)習(xí),哪些不適合。

例如,在教機(jī)器學(xué)習(xí)的時(shí)候,我會(huì)先設(shè)計(jì)一個(gè)簡(jiǎn)單的“線(xiàn)性回歸”實(shí)驗(yàn),告訴學(xué)生用現(xiàn)成的線(xiàn)性回歸算法就能訓(xùn)練出有效的模型。當(dāng)數(shù)據(jù)變得復(fù)雜,就需要多項(xiàng)式回歸、SVM之類(lèi)算法來(lái)解決。但是,隨著數(shù)據(jù)的復(fù)雜度越來(lái)越高,涉及圖像則需要借助卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),涉及時(shí)序則需要借助循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)進(jìn)行文本分類(lèi)的時(shí)候,則要告訴學(xué)生需要借助更好的表征技術(shù),如詞向量,讓詞語(yǔ)之間實(shí)現(xiàn)“可計(jì)算”。在這些實(shí)驗(yàn)中,我會(huì)讓學(xué)生結(jié)合真實(shí)問(wèn)題,收集真實(shí)數(shù)據(jù),訓(xùn)練模型并應(yīng)用模型,讓原理和應(yīng)用結(jié)合起來(lái)。

我曾經(jīng)設(shè)計(jì)了一系列能夠觸及人工智能原理的、試圖“打開(kāi)黑箱”的實(shí)驗(yàn)活動(dòng),分為數(shù)據(jù)處理、模型訓(xùn)練和模型推理三類(lèi)。我在《設(shè)計(jì)一個(gè)模擬神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)推理的不插電游戲》(刊登于本刊2025年第13期)一文中就介紹了一個(gè)用真人來(lái)模擬神經(jīng)元計(jì)算的實(shí)驗(yàn)活動(dòng):先訓(xùn)練一個(gè)最簡(jiǎn)分類(lèi)模型,然后讀出模型中的“權(quán)重”和“偏置”,讓五位同學(xué)模擬神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算規(guī)則,手動(dòng)計(jì)算結(jié)果并向后傳遞。我期待用這樣的方式,讓學(xué)生把“黑箱”打開(kāi),觸達(dá)原理。

朱宋煜:“不插電游戲”的案例為我們提供了全新的思路。那在面對(duì)算力資源有限的實(shí)際挑戰(zhàn)時(shí),應(yīng)如何構(gòu)建一套分級(jí)的算力支持體系,以確保所有學(xué)校,無(wú)論條件如何,都能開(kāi)展有效的實(shí)驗(yàn)教學(xué)?

謝作如:開(kāi)展人工智能教育,“算力匱乏”是無(wú)法繞過(guò)的難題。但基礎(chǔ)的人工智能實(shí)驗(yàn)對(duì)算力的要求并不高,如機(jī)器學(xué)習(xí)、全連接神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等,任何電腦都能快速完成,真正的難題其實(shí)在于環(huán)境的搭建,很難做到一個(gè)學(xué)習(xí)工具能同時(shí)兼容眾多的操作系統(tǒng)。因此解決方案就只剩下一種,即選擇基于瀏覽器來(lái)完成基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)活動(dòng)。

朱宋煜:“逆向工程”學(xué)習(xí)路徑從應(yīng)用到模型,再到數(shù)據(jù)、算法和算力的逆向遞進(jìn),巧妙地將復(fù)雜的技術(shù)原理融入到學(xué)生可感知、可操作的情境中。在具體的課程設(shè)計(jì)中,應(yīng)如何將這一路徑與具體的教學(xué)場(chǎng)景、教學(xué)活動(dòng)相結(jié)合,使“黑箱”得以逐漸打開(kāi),讓學(xué)生在“動(dòng)手做”的過(guò)程中自然而然地觸達(dá)人工智能的核心?

謝作如:我近期將自己十年前開(kāi)發(fā)的課程《互動(dòng)媒體技術(shù)》升級(jí)為《人工智能和互動(dòng)媒體技術(shù)》,正好可以作為一個(gè)案例。首先借助大模型,生成一些有趣的交互程序,如用手勢(shì)控制PPT播放,這個(gè)階段屬于用“AI應(yīng)用”解決問(wèn)題。然后教師提出新要求讓“交互過(guò)程可控”,即需要演講者做出一個(gè)特定手勢(shì)才能激發(fā)程序,防止誤觸發(fā)。那么學(xué)生就有多種方法來(lái)解決,如下載現(xiàn)成的手勢(shì)分類(lèi)模型,即用“AI模型”解決問(wèn)題。但是,現(xiàn)成的模型無(wú)法識(shí)別特殊的手勢(shì),就引出了新的方法——收集手勢(shì)數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型來(lái)解決問(wèn)題。在測(cè)試模型的過(guò)程中,教師還要不斷提出新要求,如“為什么訓(xùn)練的模型只能識(shí)別某位同學(xué)?”“為什么訓(xùn)練的模型這么容易誤判?”等。學(xué)生不僅要采集更多的數(shù)據(jù)讓模型泛化能力更強(qiáng),還要修改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)讓模型不容易過(guò)擬合等。在這個(gè)過(guò)程中,深度學(xué)習(xí)的“黑箱”就不斷打開(kāi),慢慢從“黑”變“灰”。

朱宋煜:在設(shè)計(jì)這些實(shí)驗(yàn)時(shí),除了前面提到的“不插電”活動(dòng),還能如何利用現(xiàn)有的平臺(tái)工具,在保證教學(xué)效果的同時(shí),最大程度地降低實(shí)驗(yàn)的門(mén)檻,讓“打開(kāi)黑箱”的探索過(guò)程變得更加直觀(guān)和可操作?例如,是否能通過(guò)一些可視化工具或模塊化的教學(xué)設(shè)計(jì),讓學(xué)生更清晰地看到數(shù)據(jù)是如何影響模型訓(xùn)練,以及模型又是如何做出決策的?

謝作如:您的問(wèn)題指向了問(wèn)題的核心——學(xué)習(xí)工具是關(guān)鍵。要激發(fā)學(xué)生對(duì)原理探究的興趣,不僅要去訓(xùn)練一個(gè)哪怕再簡(jiǎn)單的模型,還要盡可能讓過(guò)程可視化。例如XEdu的BaseNN,能夠打開(kāi)訓(xùn)練的AI模型,輸出網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和權(quán)重、偏置之類(lèi)的數(shù)據(jù)。其內(nèi)置的visual_feature函數(shù),可逐層呈現(xiàn)具體的計(jì)算過(guò)程和結(jié)果。學(xué)生甚至可以手動(dòng)計(jì)算數(shù)據(jù),對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行比較、驗(yàn)證。通過(guò)這些工具讓學(xué)生明白,人工智能就是用計(jì)算的方式模擬人的某些智能行為。

突破:從知識(shí)學(xué)習(xí)到素養(yǎng)培養(yǎng)

朱宋煜:謝老師,您認(rèn)為在展望未來(lái)智能社會(huì)快速演進(jìn)的背景下,義務(wù)教育階段的人工智能通識(shí)教育,其戰(zhàn)略?xún)r(jià)值主要體現(xiàn)在哪些方面?

謝作如:“戰(zhàn)略?xún)r(jià)值”是一個(gè)很大的詞語(yǔ),我不敢從這個(gè)角度來(lái)談自己的觀(guān)點(diǎn)。我曾經(jīng)用“讓孩子在人工智能時(shí)代無(wú)懼前行”這句話(huà)作為團(tuán)隊(duì)的工作目標(biāo)。為什么強(qiáng)調(diào)“無(wú)懼前行”?這里深究一下,現(xiàn)在大家陷入無(wú)意義的內(nèi)卷,其根源有對(duì)未來(lái)的恐懼,對(duì)人工智能時(shí)代的恐懼。我們?nèi)绻寣W(xué)生們真正了解了人工智能,知道“智能”是怎么來(lái)的,知道“人工智能”的能力邊界,也許就不會(huì)過(guò)于擔(dān)心了。至少他們會(huì)知道,現(xiàn)在的各種“卷”是沒(méi)有用的,不如松弛下來(lái),做自己喜歡的事情,思考如何與人工智能交朋友,提升“人機(jī)共智”的能力。人工智能通識(shí)教育就是為他們打開(kāi)一扇窗,為適應(yīng)未來(lái)打下基礎(chǔ),使他們成為未來(lái)智能社會(huì)的積極參與者和創(chuàng)造者。

朱宋煜:您通過(guò)具象化的案例說(shuō)明了人工智能倫理教育需根植于學(xué)生對(duì)技術(shù)原理的真實(shí)感知與親身實(shí)踐。在此基礎(chǔ)上,面對(duì)現(xiàn)實(shí)世界中AI倫理問(wèn)題的復(fù)雜性與多維性,應(yīng)如何進(jìn)一步將人工智能倫理教育融入通識(shí)教育中,實(shí)現(xiàn)從認(rèn)知到行為的深度內(nèi)化?

謝作如:人工智能的“技術(shù)濫用”是一個(gè)重要的倫理問(wèn)題,尤其是人臉識(shí)別。我認(rèn)為對(duì)于小學(xué)生來(lái)說(shuō),很難去討論人臉識(shí)別中的孰是孰非問(wèn)題,最好的辦法是暫時(shí)回避,等學(xué)生們心智成熟點(diǎn)再討論。再具體一點(diǎn)吧,人工智能中的“數(shù)據(jù)歧視”也是一個(gè)重要的倫理問(wèn)題。但是,如果學(xué)生并不知道人工智能模型的能力來(lái)自訓(xùn)練數(shù)據(jù),那他們?nèi)绾慰创斯ぶ悄苣P统霈F(xiàn)了某種偏見(jiàn)的問(wèn)題?責(zé)任在算法設(shè)計(jì)者上,還是數(shù)據(jù)提供者上,或者是模型部署者上?要做出準(zhǔn)確的判斷,則需要親歷一次收集數(shù)據(jù)、訓(xùn)練模型并解決問(wèn)題的過(guò)程,否則所謂人工智能倫理的培養(yǎng)都是無(wú)根之木、無(wú)源之水??鐚W(xué)科項(xiàng)目式學(xué)習(xí)可以自然而然地將AI倫理議題融入其中。

總結(jié)與展望

朱宋煜:謝老師,您的觀(guān)點(diǎn)為一線(xiàn)教師推進(jìn)義務(wù)教育階段人工智能通識(shí)教育的課程內(nèi)容重構(gòu)、教學(xué)策略調(diào)整、倫理融入以及跨學(xué)科實(shí)踐提供了清晰的思路和可行的方案。特別是關(guān)于新范式下人工智能工具的運(yùn)用和倫理的滲透,具有極強(qiáng)的指導(dǎo)意義。

謝作如:謝謝朱老師,也很高興能與您進(jìn)行這次富有建設(shè)性的交流。人工智能教育的道路充滿(mǎn)機(jī)遇,也充滿(mǎn)挑戰(zhàn),但只要我們一線(xiàn)教育工作者能夠持續(xù)學(xué)習(xí)、勇于探索,共同構(gòu)建開(kāi)放、多元、富有活力的教育生態(tài),就一定能培養(yǎng)出適應(yīng)未來(lái)、引領(lǐng)未來(lái)的創(chuàng)新人才。期待未來(lái)能看到更多精彩的實(shí)踐和突破。

文章刊登于《中國(guó)信息技術(shù)教育》

2025年第21期

引用請(qǐng)注明參考文獻(xiàn):

謝作如 朱宋煜.重構(gòu)與突破:人工智能通識(shí)教育實(shí)驗(yàn)教學(xué)的挑戰(zhàn)與實(shí)踐[J].中國(guó)信息技術(shù)教育,2025(21):4-9 .

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