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智能化AI私有化阅卷系统:智能化批改引领学业发展

智能化AI私有化阅卷系统:智能化批改引领学业发展

       AI阅卷听起来很神奇但拆开看其实就是几项关键技术的组合:OCR手写识别把试卷图片转成文字、NLP自然语言处理理解答案内容、评分算法对照标准给出分数。

       主观题自动评分的技术原理是:先识别答案文本然后用NLP技术分析答案的语义内容对照评分标准中的采分点进行匹配。不是简单的关键词匹配而是理解答案表达的核心意思。比如”光合作用”和”植物利用光能合成有机物”表述不同但意思一样系统应该都能识别。

       OCR识别是整个流程的第一步也是最关键的一步。如果识别错了后面判分肯定跟着错。系统采用的手写识别引擎经过大量中文手写样本训练对高中生常见的书写风格有较好的识别能力。对于模糊、潦草的字迹系统会标记低置信度提示人工复查而不是强行给出可能错误的结果。

智能化AI私有化阅卷系统:智能化批改引领学业发展AI阅卷听起来很神奇但拆开看其实就是几项关键技术的组合:OCR手写识别把试卷图片转成文字、NLP自然语言处理理解答案内容、评分算法对照标准给出分数。主观题自动评分的技术原理是:先识别答案文本然后用NLP技术分析答案的语义内容对照评分标准中的采分点进行匹配。不是简单的关键词匹配而是理解答案表达的核心意思。比如”光合作用”和”植物利用光能合成有机物”表述不同但意思一样系统应该都能识别。OCR识别是整个流程的第一步也是最关键的一步。如果识别错了后面判分肯定跟着错。系统采用的手写识别引擎经过大量中文手写样本训练对高中生常见的书写风格有较好的识别能力。对于模糊、潦草的字迹系统会标记低置信度提示人工复查而不是强行给出可能错误的结果。私有化部署在技术层面有个重要优势:系统部署在学校本地可以直接使用校内网络连接校内数据库。不需要通过公网传输大量试卷图片速度快延迟低。而且系统可以针对本校的试卷格式做定制优化比如你们的答题卡格式、你们的试卷排版风格识别效率会更高。换个角度看,一所学校使用系统一年后技术团队对评分模型做了一次评估:经过持续训练后主观题评分准确率从最初的83%提升到了91%。最大的提升来自于对学校特定评分习惯的学习——比如该校语文老师对作文的评分偏重逻辑结构而通用模型初始阶段对所有维度等权处理。技术的发展方向是让系统更易用更智能更贴近教学需求。技术不是目的服务于教育才是目的。好的技术应该是老师用起来觉得自然不觉得是在跟机器打交道而是像用了一个好用的教学助手。

       私有化部署在技术层面有个重要优势:系统部署在学校本地可以直接使用校内网络连接校内数据库。不需要通过公网传输大量试卷图片速度快延迟低。而且系统可以针对本校的试卷格式做定制优化比如你们的答题卡格式、你们的试卷排版风格识别效率会更高。

       换个角度看,一所学校使用系统一年后技术团队对评分模型做了一次评估:经过持续训练后主观题评分准确率从最初的83%提升到了91%。最大的提升来自于对学校特定评分习惯的学习——比如该校语文老师对作文的评分偏重逻辑结构而通用模型初始阶段对所有维度等权处理。

       技术的发展方向是让系统更易用更智能更贴近教学需求。技术不是目的服务于教育才是目的。好的技术应该是老师用起来觉得自然不觉得是在跟机器打交道而是像用了一个好用的教学助手。

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