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學習機已經從“工具”躍升為“AI老師”。
來源|多知
作者|王上
學習機行業角逐,已切換至新維度。
近日,學而思學習機對外介紹了其“紙屏互動”的產品邏輯。可以看出,學習機已突破了“平板”的交互模式,而是成為了一個“長眼睛”的機器人老師的載體。
AI老師發展到今天,各家已有不同的定義。好未來的路徑,可以從學而思學習機“紙屏互動”中,看出端倪。
紙屏互動是一套“軟硬一體化”的AI老師解決方案,簡單來說,用戶將一套卷子放在學習機面前,拍一拍小思的“智慧島Pro”,指著桌面紙上的一道題目問:“這道題怎么做?”小思AI老師便從頭至尾像一位真人家教一樣講解,過程中有AI老師的提問,學生的書寫,AI老師還會說“我看看你寫的有沒有什么問題”,經過多輪問答與反饋,直至完整講解完一道題目。
“智慧島Pro”像是集合了學習機的眼睛、耳朵和嘴巴,不用解鎖開機、再打開攝像頭,這對于學生來說,使用的門檻極大降低。
學而思學習機小思產品部負責人伊麗君提到:“‘小思AI 1對1’是行業領先的軟硬一體超擬人交互的‘AI老師’,學而思學習機則在行業率先做到紙屏互動分步驟批改和講解的學習機。”
從技術上來看,覆蓋了從感知、認知到決策與生成的全鏈路,包括OCR技術、語音交互、版面分析與指尖識別、九章大模型等底層模型等,這背后依賴自研的高質量數據與算法?。
“孩子最核心的學習場景還是發生在紙面上。” 學而思學習機學習系統負責人李通說,這是整個產品設計的基礎。
從學而思學習機的迭代可以看到學習機的演化路徑:從最初的優質內容資源,解決“學什么”的問題,到AI技術的注入實現了“精準學”,通過初步解答了“如何學”的問題,而今,學而思學習機已然邁入第三階段,它成為了一個高度擬人、實時互動的AI Tutor載體。
這意味著,在新范式下,學習機在形態上或許仍是一臺置于桌面的設備,但本質已經發生改變,已經從“工具”躍升為“AI老師”。
01“紙屏互動”是未來?
學而思為什么將最前沿的AI能力聚焦在一紙張上?
決策的起點,源于學而思團隊對用戶真實學習場景的觀察:
第一,無論科技如何演進,當前全球主流的教育體系,尤其是學校的作業、練習和考試,仍然建立在紙質基礎之上。紙上書寫、演算、畫圖,這個過程本身就是思維的外化。
第二,孩子每天放學回家,最核心、最固定的學習場景就是“在書桌前寫作業”。與此同時,家長最大的痛點、最重的輔導壓力,也正是在這個場景下爆發的。學而思學習機所要破解的,正是這個高頻、剛需且焦慮的難題。
由此,學而思學習機AI老師的核心設計思路是:不改變孩子的紙質學習習慣,而是讓AI主動、無感地融入其中。 李通說:“我們希望當孩子在紙面上學習時,AI老師能自然介入,成為他身邊那個‘看得見’的學習伙伴。”
李通解釋:“我們小思AI的長期目標不是成為一個簡單的答題工具,而是取代家庭場景中書桌旁的真人輔導角色,最終實現讓家長放心的、高質量的個性化學習‘托管’。”
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如果以終為始的倒推,要實現“家庭托管”這一愿景,就必須回答一個關鍵問題:“家長是不是很放心的,把自己的孩子交給這個學習機,然后讓他有意義的高效率的度過比如說1到2個小時的時間?”
學而思小思AI的產品邏輯非常清晰:一旦將主場景聚焦在“家庭中的書桌前”,那么主要的交互方式就指向了“紙屏互動”。
02為什么“紙屏互動”是人機交互新范式?
要理解紙屏互動的革命性,必須明確學而思對“AI老師”的定義。可以說,小思AI不是一個答題工具,而是一個教育智能體。
李通系統地解釋了學而思心中“好的AI老師”所應具備的三重能力:
“第一是本身的業務能力,比如說批改、講題,然后診斷規劃,包括口語對答,這些都屬于AI老師本身的一些業務能力的范圍。
第二是對于孩子的理解,即掌握孩子的一些學習情況,這非常重要,這是我們做個性化教育的基礎。
第三是交互能力,這也很關鍵。它需要能看,能聽,如聽到孩子一些語音指令。”
這意味著“紙屏互動”成為了一個真正的AI老師,它將這三個維度融合在一起。
與普通學習機相比,學而思學習機紙屏互動的突破在于實現了“步驟級陪伴”。這意味著孩子每在紙上寫下一個步驟,學習機就能實時識別內容、即時批改對錯,并動態調整接下來的講解策略。
李通總結:“紙屏互動是完全以孩子作為中心的,基于孩子的這個學習情況來去自適應的調整。”
這種能力解決了孩子在家自學的輔導困境。例如,當孩子某一步驟寫錯,AI不會直接給出答案,而是引導他思考錯在哪里;如果孩子表示“沒聽懂”,AI還會自動切換另一種講法,真正做到“因步施教”。
在這個過程中,AI老師能看到孩子在紙質上作答,也能聽到孩子直接的語音回復,形成一種多模態的、自然的交互閉環。
這使得AI老師的價值評判標準發生了改變:其價值不在于屏幕里的演示多么酷炫,而在于它對現實世界中孩子行為的理解和反饋能力。
這正是AI老師從L2(助手級)邁向L3(教師級)最關鍵的一步。
更重要的是,在這背后,小思AI構建了一個完整的教學閉環:系統基于學生的作答情況,融合了批改模型、講題模型和推薦模型,先通過批改模型精準診斷問題,再由講題模型針對性精講,最后通過推薦模型智能推送相似題進行鞏固。在學而思看來,對一位真正的AI老師而言,這三項能力相輔相成,缺一不可。
如果說以前的學習機解決的是“有什么內容”的問題,如有多少精品課程,那么學而思學習機機小思AI 通過紙屏互動,解決的是“如何學習這些內容”的過程問題。
就像李通所說的:“學習機的第一個階段,大家拼的是‘好內容+好屏幕’,而現在競爭的核心已經轉向AI。”
學習機從此不再是一個被動的資源庫,而是一個能主動介入學習過程的伙伴。
03曾席卷全行業的Demo,被學而思學習機做出來了
教育科技行業也有紙屏互動的想法,但在學而思學習機之前,沒有成熟的產品落地。
早在2024年5月,OpenAI邀請可汗學院創始人薩爾曼·可汗及其兒子共同參與GPT-4o的測試,重點評估GPT-4o在數學輔導能力。?
在測試中,薩爾曼·可汗的兒子在紙上做了一道幾何題,然后手機攝像頭打開,GPT-4o來根據他的作答情況實時地給他講解。
但當時這只是一個Demo,到目前也沒有進行產品化。
這個Demo證明了技術方向的可行性,但將其打造成一個穩定、可靠、可量產的產品,卻是一條艱難的道路。
李通表示:“我們在目前實現的紙屏互動能力確實是行業唯一的。”
伊麗君介紹,“小思”AI自2023年11月誕生以來,經歷了快速迭代。1.0版本實現了從0到1的跨越,建立了智能交互基礎;2024年5月的2.0版本基于大模型Agent技術,構建了智能理解與決策能力,并配備了記憶系統和情感系統。
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而3.0版本的突破,則建立在兩大技術成熟的基礎之上:
第一,多模態感知系統的成熟。
統能夠同時處理視覺、語音、文本等多維度輸入,實現真正的全場景感知。特別是在紙屏互動方面,書寫識別準確率大幅提升,即便是潦草的筆跡或復雜的數學公式,也能精準識別。
第二,教育大模型的持續深化。
小思AI 3.0搭載的九章大模型在教育領域進行了專門優化。李通指出:“在業務能力上,如高頻剛需的功能,像批改、講題等,在準確性上是我們內部在做這個九章大模型的核心的指標。”
通過在海量教育數據上做持續的預訓練與強化學習,模型不僅在解題正確率上達到新高,更重要的是在“講題質量”這一主觀維度上實現了顯著提升,能夠根據學生的學段、知識掌握程度自動選擇最適合的講解方法。
盡管最終呈現給用戶的交互形式看起來流暢自然,但實現過程卻充滿了挑戰。
這背后包括要去識別孩子各式各樣的筆跡,然后批改,然后講題等,涉及到諸多細節。李通坦言:“我們看到的一輪簡單交互,背后串聯了非常多算法能力。它特別容易出現bad case。”
04長期目標是做 “孩子書桌旁的機器人”
現在,小思AI有了L3(教師級)的雛形,未來還有很多迭代空間。
目前,學而思AI老師的“紙屏互動”已在數學等學科中實現應用,未來還將拓展至更多的科目。
未來,AI老師將不再僅僅“看懂”題目和“聽懂”指令,它將能像真人老師一樣,感知到更豐富的環境信息與學生的狀態,甚至是能夠基于全局學習數據生成動態的、長期的學習路徑規劃,甚至堪比“AI張雪峰”。
李通透露,學而思團隊的長期目標是將學習機打造成“孩子書桌旁的機器人”,不僅看懂紙面內容,還能感知孩子的坐姿、表情、專注度,甚至情緒狀態,從而提供更人性化的學習陪伴。
“理想情況下,AI老師應該像真人老師一樣,在孩子煩躁時給予鼓勵,走神時及時提醒。” 李通說,“而這,正是我們持續努力的方向。”
從L3到L4,意味著AI老師需要從在特定場景下提供閉環解決方案,進化到更全面、更擬人、更深度個性化的陪伴,學而思已經在路上。
作者:王上
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