在大数据人工智能与高等教育深度融合的浪潮下,高校在开展 大数据AI 实践教学时面临着一系列系统性挑战:传统的物理实验室无法灵活应对异构算力与多变环境的需求,教学资源(课件、代码、数据集)碎片化散落导致校级资产流失,而“理论与实践脱节”的传统模式则导致教学效率低下。
本平台作为高校数智化实践教学的核心母平台,旨在打破资源、环境与教学管理之间的壁垒。平台围绕“课程建设、资源协同、弹性实训、成效量化”四大核心维度,为高校构建了一个向下兼容异构基础设施、向上灵活支撑多元教学场景的协同生态。
通过本平台,高校能够快速补齐实践教学短板,实现优质教学资源的跨团队共享,并建立起基于数据的教学质量监控与评价体系,从而为人工智能及相关专业提供由浅入深、循序渐进的系统化人才培养支撑。

图 实训管理平台
1.数据驱动教学,让教学成效“清晰可见”
痛点:教学实训过程数据缺失,教师难以及时掌握学生的真实学习进度与卡壳瓶颈。
价值:通过构建全流程的学习行为反馈机制,将抽象的实践过程转化为直观的成长轨迹。教学团队可以实时动态地掌握班级整体的参与度、实践深度以及知识掌握曲线,从“凭经验授课”转向“凭数据决策”,实现精准指导与因材施教。

图 教师查看学情概览

图 学生查看学情概览
2.理实深度融合,打造沉浸式实践体验
痛点:传统实训在文档与代码环境间频繁切换,学习断层严重,教师指导工作量大。
价值:方案打破了“教”与“练”的物理边界。学生可在统一的视窗内,一边对照专业实践引导,一边进行工程编码调试。这种沉浸式的交互方式极大地降低了前沿技术的学习门槛,让非计算机专业学生也能快速上手,实现“所学即所练,所练即所得”,同时为教师释放了大量的重复性辅导精力。

图 学生边学边练
3.多场景弹性空间,释放自主创新活力
痛点:传统实验室环境单一,排期冲突,无法满足学生课后自主探索与个性化课题的需求。
价值:系统提供弹性且立体的实践支撑。既能完美契合标准化课程的教学大纲要求,又能为学生开辟独立的、零配置的自主探索沙箱。无论是日常作业还是竞赛备战,学生均可即时获得适配的计算环境,让创意与实践无需等待。

图 课程关联实训环境

图 独立实训环境
4.沉淀数字资产,构建教学协同新生态
痛点:优质教学课件、特色数据集及工程代码散落在不同教师手中,无法形成校级资产,且共享困难。
价值:为高校搭建统一的教学资源治理与协同空间。将教学课件、经典案例、行业数据集及优秀学生实践成果沉淀为可复用的数字资产,促进跨学科、跨教师团队的资源共享与教学协同,持续提升学校的学科建设底蕴。

图 资源中心-数据集

图6 资源中心-实训库
我们致力于协助高校搭建连接“理论教学”与“产业实践”的数字桥梁,降低实验室管理损耗,提升实践教学效率,让每一位教师能够轻松开展高质量教学,让每一位学生在真实的工程场景中成长为未来的数智化人才。
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