浙江大学杨易教授团队:大语言模型和领域特定模型协作的智慧教育方法

看不見的法師
发布: 2025-03-13 15:30:15
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浙江大学杨易教授团队在fitee 2024年25卷第3期发表文章,提出一种名为“大语言模型(llm)与领域特定模型(dsm)协作框架(ldmc)”的智能教育新范式。该框架旨在整合多种模型优势,为学生提供个性化、精准的自适应学习支持。

现代教育强调个性化、精准化和无处不在的学习指导。领域特定模型在专业领域表现出色,但知识范围有限,难以处理复杂推理;大语言模型知识广泛,但存在知识过时、幻觉和认知匹配度等问题。LDMC框架巧妙地结合了大语言模型的通用知识、领域特定模型的专业知识以及教育学理论模型,实现优势互补,从而提升智能教育的水平和适应性。

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浙江大学杨易教授团队:大语言模型和领域特定模型协作的智慧教育方法

图1 大语言模型与领域特定模型协作(LDMC)框架

LDMC框架融合了多种模型的优势:大语言模型的通用知识、领域特定模型的专业知识以及教育学模型的教学策略,形成多层次知识表达。通过强化学习,实时调整学习风格模型权重,以适应学生个性化需求和学习阶段变化。 该框架将领域特定模型作为轻量模块嵌入大语言模型,通过微调或提示工程提升大语言模型的领域任务能力,并利用领域特定模型的结构化知识来约束大语言模型的输出,减少幻觉,提高专业性。同时,领域特定模型的判别器功能可限制大语言模型生成内容的范围,确保内容符合学科要求和学生的认知水平。

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浙江大学杨易教授团队:大语言模型和领域特定模型协作的智慧教育方法

图2 大语言模型(LLM)与领域特定模型(DSM)的合作模式

LDMC框架在多个智能教育场景中具有应用潜力,例如:优化小组学习的协作效率(目标对齐、沟通激励、进度同步);根据学习风格生成个性化学习内容,支持资源访问、自我评估和终身学习;辅助教师进行课堂管理(规则制定、自动化评估反馈、教案优化)。实验结果表明,完整的LDMC框架在小组学习中的满意度评分(72/90)显著高于单独使用大语言模型(59/90)以及未整合学习风格模型的LDMC框架(62/90)。

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