2025年12月12日至14日,全球开发者先锋大会暨国际具身智能技能大赛(GDPS 2025)在上海张江科学会堂盛大举行。这场为期三天的盛会,不仅是一场聚焦“代码走向实体”的具身智能巅峰竞技,更是一次全景式检阅人工智能全栈技术发展的行业风向标。大会汇聚国内外近百家开源组织、超500家企业机构、300余位重磅嘉宾,吸引了近五万人次线下参会,其规模与影响力堪称年度开发者生态的收官盛典。

在大会核心研讨环节《AI全栈技术探索:从算力基建到大模型应用》专题会议上,松鼠Ai智能老师技术VP刘海涛作为AI教育领域的代表受邀出席并发表主题演讲。他从教育的高复杂性、高交互性的垂直场景出发,系统阐释了松鼠Ai如何构建从底层算力、数据生态、混合专家模型到多智能体协同应用的全栈技术体系,为行业揭示了AI技术与教育规律深度融合的实践路径与未来图景。

01构建教育专属的全栈智能技术生态

人工智能技术浪潮中,教育领域因其紧密关联认知发展规律、情感互动与长期成效验证,常被视作最具挑战的应用场景之一。刘海涛在演讲中强调,要攻克这一难题,不能仅依赖通用模型的外围适配,而必须构建一个闭环自主、深度融入教育逻辑的全栈技术生态。

刘海涛介绍,松鼠Ai的实践首先立足于对高质量、多模态教育数据的系统化构建与治理。该体系不仅涵盖7500亿Token的学科文本、全维度纳米级知识图谱与海量讲解视频,更积累了来自超过4300万学生的百亿级学习行为、交互过程乃至情感状态数据,形成了规模与深度并重的“教育数据护城河”。

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以此为基础,松鼠Ai自主研发了混合专家(MoE)架构的多模态智适应教育大模型,能够真正实现规模化、个性化并存的智能教育生态。刘海涛指出,技术的顶层设计关键在于引入“教育人工智能体”框架,通过部署具备记忆、规划、工具调用与执行能力的多个AI Agent,系统从一个被动的问答工具,演进为能主动诊断学情、动态规划路径、实施精准干预与情感激励的“模拟教学组织”。

这一从数据、模型到智能应用的全栈布局,离不开对算力基础设施的精细规划与持续投入,从而保障了从大规模预训练到高并发实时推理的稳定与高效。他强调,该体系的最终目标,正是将“因材施教”这一教育理想,转化为可标准化交付、可规模化复制的技术现实。

02以“精准诊断”与“启发式对话”重塑学习范式

全栈技术的价值,最终必须通过解决实际教学中的深层次痛点来验证。刘海涛通过两个生动的功能场景,展示了技术如何突破表层对错的判断,直指学习过程的本质。一方面,在“错因分析与追根溯源”场景中,系统能够借助专项OCR技术精准识别学生手写笔迹与演算过程,并依托大模型深入解析其思维链路,从而将一道基础数学应用题的错解,归因于数十种可能的认知偏差,进而自动关联至知识图谱中的早期薄弱环节,真正实现“精准诊断、根源巩固”。

另一方面,在引导式学习的“AI苏格拉底”教学场景下, AI并不会直接告诉学生答案,而是通过举例、引导学生一步步提升观察、归纳和分辨知识的能力,培养学生学习的思维。

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刘海涛指出,这种能力的背后,离不开高精度、且经过教育专家双重校验的标注数据,以及融合了教育学、认知心理学原理的提示工程与思维链技术。他还强调,松鼠Ai的教育大模型核心定位并非单纯的“知识库”,而是内化了教学方法与认知规律的“专业AI教练”。这些经过长期、大规模实证验证的落地应用,正推动学习从“被动接受”转向“主动探索”,助力学生建立起“发现问题-解决问题”的良性成长循环。

在全球开发者先锋大会这一聚焦前沿与落地的舞台上,松鼠Ai的实践昭示着中国AI正从工具化应用迈向深入产业规律的“深水区”。其以全栈自研与教育逻辑深度融合所构建的“中国方案”,不仅为教育变革提供了可复制的范式,更彰显了中国科技在复杂垂直领域,以技术深度赋能于人、定义未来的引领姿态。