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清华大学:未来你的同学可能都是机器人?基于多智能体的教室环境模拟!

夕小瑶科技说 原创

作者 | Richard

想象一下,你走进教室,发现身边的同学有的在热烈讨论,有的在认真记笔记,还有人时不时抛出令人深思的问题。一切看起来都很正常,直到你意识到——这些"同学"其实都是机器人!这不是科幻电影的场景,而是清华大学研究人员最新构建的SimClass项目。

SimClass是一个由大语言模型驱动的虚拟教室环境,就像《头号玩家》中的"绿洲",但这里的目标不是游戏,而是学习。在这个虚拟空间里,AI扮演了各种角色:循循善诱的老师、耐心解答的助教,甚至还有性格各异的"同学"——有深思熟虑的"思考者",也有活跃课堂气氛的"开心果"。

最神奇的是,真实的学生可以融入这个AI构建的课堂,与虚拟角色互动、讨论、学习。研究人员通过精心设计,虚拟教室除了可以模拟真实课堂的各种互动模式,也能激发出一些研究者设计之外的群体行为。比如,当一个学生遇到困难时,AI"同学"们会主动提供帮助和鼓励,营造出温暖积极的学习氛围。

SimClass模拟系统能够创造出与真实课堂极为相似的场景。在不久的将来,我们是否真的会和AI同学一起学习?这种方式会如何改变我们获取知识和培养技能的方式?接下来,让我们一起深入探索SimClass的独特之处,看看这个充满"黑科技"的虚拟教室能给我们带来哪些惊喜和启示。

论文标题:

Simulating Classroom Education with LLM-Empowered Agents

论文链接:

AI教育的新探索

上世纪90年代的智能辅导系统开始,AI就在努力为学生提供个性化的学习体验。随着技术的进步,我们看到了越来越多的AI教育应用,如个性化学习推荐系统、AI驱动的教学助手,甚至是完全由AI主导的教师角色。这些应用在特定教育任务中展现出了令人印象深刻的表现,为学生和教育工作者提供了有力的支持。

然而,这些应用大多聚焦于独立的教育任务或单一角色,难以全面模拟真实课堂的复杂性和动态性。真实课堂环境是一个多角色、多任务的复杂系统,这种复杂性一直是AI教育应用面临的一大挑战。

随着大语言模型(LLMs)的出现和快速发展,我们看到了突破这一限制的可能性。LLMs展现出的强大能力为创建更接近真实的AI驱动教育环境提供了技术基础,研究者们开始探索如何利用LLMs来模拟更丰富的教育场景。

在这样的背景下,清华大学的研究团队提出了SimClass项目,尝试构建一个完整的、多智能体参与的虚拟课堂生态系统。在SimClass中,AI不仅扮演教师和助教,还创造了多个具有不同特征的"AI同学",同时允许真实学生参与,实现人机混合的学习环境。

项目的创新之处在于首次将多个AI智能体整合到一个协作框架中,并引入真实用户参与。研究旨在探讨多智能体系统模拟真实课堂的能力、学生的学习体验,以及可能产生的有趣课堂行为。

SimClass基于教育学原则,将课堂互动分为教学启发、深入讨论、情感陪伴和课堂管理四类。研究团队据此设计了不同的AI角色,如"课堂小丑"、"思考者"和"笔记达人"等,模拟真实课堂的多样化互动。

为协调AI角色行为,研究团队开发了创新的课堂控制机制,包括一个核心管理者智能体,负责观察、决策和控制,确保虚拟课堂的自然流畅。

SimClass项目不仅是技术创新,更为未来教育模式提供了新视角,展示了AI和真人共同构建混合学习环境的可能性,有潜力提供更个性化、更有效的学习体验。

SimClass框架

SimClass是一个创新的多智能体课堂模拟框架,旨在创造一个融合AI和真实用户的互动学习环境。其核心设计围绕三个关键组件展开:多样化的课堂角色灵活的课堂控制机制完整的课堂流程模拟

框架的核心是一个由多个Agents和真实用户组成的虚拟课堂环境。在这个环境中,我们可以看到教师、助教、多个Agents扮演的同学以及真实用户共同参与课堂活动。这些角色围绕着中心的"Manager Agent"(管理者智能体)组织起来,形成一个动态的交互网络。

▲SimClass整体框架图

在角色设计方面,SimClass不仅包括传统的教学智能体如教师和助教,还引入了多个模拟学生的Agents。这些AI"同学"各具特色,例如活跃课堂气氛的"课堂小丑"、善于深度思考的"思考者"、热心记录笔记的"笔记达人"和经常提问的"好奇宝宝"。每个智能体

都通过大语言模型和特定的系统提示

来实现,形式化表示为:

其中

代表角色定制操作。这种多元化的角色设计旨在模拟真实课堂中的多样互动,涵盖教学启发、深入讨论、情感陪伴和课堂管理等核心教学行为。

课堂控制机制是SimClass的另一创新点。框架图右侧展示了这一机制的主要组成部分。为了维持自然流畅的课堂互动,研究团队开发了一个包含课堂状态接收器功能执行器管理者智能体的控制系统。课堂状态

由当前教学材料

和对话历史

组成,表示为:

系统设计了两类功能:教学函数

(如展示教学内容、翻页)和互动函数

(如回答问题、讨论)。管理者智能体负责观察课堂状态,决定下一步行动,其任务可表示为:

SimClass模拟了完整的课堂流程,从课程初始化开始,经过教学与互动阶段,直到课程结束。在整个过程中,系统会根据用户输入或预设的等待时间

触发管理者智能体的决策,确保课堂进程的连贯性和自然性。框架图中的箭头显示了信息流动和控制流程,展示了如何通过观察、更新和执行来维持课堂的动态平衡。这种设计使SimClass能够灵活应对各种课堂情况,创造出接近真实的学习体验。

通过这种精心设计的框架,SimClass不仅能模拟传统课堂的基本互动模式,还能激发出一些意想不到的群体行为,如AI"同学"之间的协作教学、情感支持等。

虚拟课堂的实际效果

SimClass的实验设计旨在全面评估这个创新虚拟课堂系统的效果。研究团队精心设计了两门课程:一门名为"迈向通用人工智能"(TAGI),涵盖AI和语言模型的发展,包含50页幻灯片;另一门是"如何在大学学习"(HSU),涉及学术工作、压力管理和人际交往等主题,包含45页幻灯片。这两门课程的选择体现了研究团队对不同学科背景下SimClass表现的关注。

实验邀请了48名来自不同专业的大学生参与,每门课程和每种设置都有8名用户参与。为确保数据质量,研究团队设计了课后测试题,最终筛选出38名有效参与者的数据。这种严格的筛选过程保证了实验结果的可靠性。

下表展示了不同角色和用户在各种实验设置下的平均输出长度。数据显示,教师的发言最长,与预设教学脚本密切相关。助教的对话较短,主要负责维持纪律。AI"同学"们普遍较为健谈,而真实用户的发言相对简短。值得注意的是,在没有AI"同学"的情况下,用户和助教的发言长度显著减少,这表明AI"同学"的存在能够促进更多的课堂互动。

为了深入分析课堂互动模式,研究团队采用了弗兰德斯互动分析系统(FIAS)。下图展示了TAGI和HSU两门课程的FIAS矩阵总和。这些矩阵被分为四个部分,分别代表不同类型的课堂互动。矩阵A(左上)显示了教师与教师之间的互动,B(右上)显示了学生或沉默到教师的互动,C(左下)显示了教师到学生或沉默的互动,D(右下)显示了学生与学生之间的互动。这些矩阵清晰地展示了SimClass中各种角色之间复杂的互动模式。

研究人员采用教师说话时间、学生说话时间、间接影响比和学生主动性比四个指标衡量两个任务。教师说话时间(TT)和学生说话时间(ST)的比例与传统课堂相近,间接影响比(IDR)较低,这部分是由于基于脚本的教学比例较高。学生主动性比(SIR)相对较高,特别是在有AI"同学"参与的场景中,表明AI"同学"的存在促进了更多学生主动提问。

为评估学生的学习体验,研究团队采用了探究社区理论(CoI),从认知存在感、教学存在感和社交存在感三个维度进行评估。数据显示,与AI"同学"互动能显著提升用户的认知存在感和社交存在感。特别是在HSU课程中,多智能体设计对用户体验的提升更为明显,这表明在某些类型的课程中,多智能体设计尤为重要。

研究团队还观察到了一些有趣的群体行为。下表列举了不同类型互动行为的案例,包括教学与启发、深入讨论、情感陪伴和课堂管理。这些案例生动展示了SimClass中AI智能体如何协作教学、提供情感支持,以及巧妙地维持课堂纪律。

总的来说,实验结果表明SimClass不仅能有效模拟真实课堂环境,还能在某些方面提供更丰富、更个性化的学习体验。然而,研究团队也认识到,还需要进行更多样化的课程测试和长期学习效果研究,以进一步验证和完善SimClass的功能。

总结与展望

SimClass项目展示了一个令人兴奋的教育未来:你的同学可能真的会是机器人!清华大学研究团队开发的这个基于多智能体的教室环境模拟系统,成功地将AI技术与传统课堂教学相融合。实验结果表明,这个虚拟课堂不仅能有效复制传统教学模式,还能提供更个性化的学习体验。特别是AI"同学"的加入,显著提升了学生的课堂参与度。

展望未来,SimClass为AI驱动的教育创新开辟了广阔前景,有潜力应用于远程教育、个性化学习等领域。然而,要真正实现"AI同学"的未来,还需要进一步研究,包括开发更多样化的AI角色、设计更复杂的课程内容,以及探索长期学习效果。同时,我们也需要关注伦理和隐私等问题。

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