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售后服务上门服务电话,智能分配单据:青海地震已致1死8伤,凌晨再发多次地震,多个景区关停,滞留震区游客有序撤离,直击救援现场→
6月16日17时06分,在青海海西州直辖区(北纬37.80度,东经95.56度)发生6.3级地震。
记者从大柴旦6.3级地震抗震救灾现场指挥部了解到,地震发生后,经过两轮次人员排查,截止到16日23时,此次地震已造成1人遇难8人受伤(均为轻伤已全部出院)。
视频:现场画面!青海发生6.3级地震 武警青海总队紧急出动救援来源:中国新闻网
凌晨发生多次3.0级以上地震
中国地震台网正式测定:6月17日5时16分,在青海海西州直辖区(北纬37.91度,东经95.39度)发生3.2级地震,震源深度10千米。
稍早前的5时7分,附近还发生一次3.1级地震,震源深度10千米。
此外,17日2时50分和3时10分,附近还发生了两次地震,震级分别为3.7级和3.2级地震。
视频:现场视频!青海海西州40分钟连震8次 当地一建设工地附近出现土方滑落来源:中国新闻网
两部门派出工作组赴震区
记者16日从应急管理部获悉,国务院抗震救灾指挥部办公室、应急管理部对青海海西州6.3级地震启动国家地震灾害四级应急响应,派出工作组赶赴当地指导处置。
地震发生后,应急管理部有关负责人立即作出部署,要求加强调度指导,调派力量赶赴灾区,全力搜救被困人员,调拨物资做好受灾群众救助安置,加强震情监测和跟踪研判。
据悉,国家综合性消防救援队伍已出动救援力量78车、320人、10条搜救犬赶赴现场救援。
大柴旦辖区多个景区景点临时关停
青海海西州文体旅游广电局17日发布通告,为保障人民群众生命财产安全,严防地震次生灾害引发安全事故,大柴旦辖区全部文旅经营场所及旅游点位实施临时关停管控。
自2026年6月17日起,大柴旦辖区内翡翠湖、水上雅丹、雪山温泉、红崖火星地貌景观区等景区景点,旅游民宿、乡村旅游接待点及各类旅游经营商户,一律暂停经营接待业务。本次关停为全域临时关停,待全域安全隐患彻底排查清零,经应急及文旅部门联合验收合格后,方可恢复对外开放及经营,具体恢复运营时间另行官方通告。
通告中提示,已规划、计划前往大柴旦地区旅游的游客立即取消出行行程,切勿擅自前往地震影响区域;各旅行社须密切关注震区应急处置及道路通行动态,及时调整旅游出行线路,避开大柴旦震区道路、景区及文旅点位,严禁组团、发团前往震区开展任何旅游活动,坚决杜绝旅游安全风险。
提示滞留震区的游客,要服从当地公安、应急、文旅工作人员统一调度,按照官方指定的安全撤离路线有序撤离震区。撤离完成后,所有人员严禁私自折返震区,避免遭遇落石、道路塌方等次生灾害威胁自身安全。
针对已通过线上、线下渠道购买大柴旦辖区景区门票、旅游套票及相关旅游产品的游客,可直接通过原购票渠道办理全额免费退票手续,本次退改全程免收任何手续费及违约金,保障游客合法权益。
为做好游客应急求助服务,青海海西州文体旅游广电局文旅应急值班电话(0977-8225950)实行24小时全天候值守,滞留游客及旅游从业者如有求助需求,可随时拨打值班电话。
青海气象部门启动地震灾害Ⅱ级应急响应
青海省气象局于6月16日19时00分启动地震灾害Ⅱ级应急响应。另据气象预报显示,16日20时~16日23时,大柴旦地区有小雨,累计降水量1~6毫米,气温11~9℃,偏北风3~4级。
中国地震局:余震还会持续一段时间
中国地震局6月16日晚向媒体通报,当天下午在青海海西州发生的6.3级地震,震源机制解显示为逆冲型破裂,余震活动还会持续一段时间。
根据中国地震台网中心组织专家对青海海西附近地震活动进行研究分析,此次海西6.3级地震位于青藏高原东北缘祁连山地震带南缘,地处祁连地块与柴达木地块的挤压逆冲边界带上,是青藏高原向大陆内部扩展的前缘部位,距离最近的断层是宗务隆山断裂,距离约3公里。
地震专家根据历史地震、地震序列衰减特征、地震前兆资料综合会商初步判断,此次地震的余震活动还会持续一段时间,地震部门将密切跟踪序列发展,滚动研判后续地震趋势。
中国新闻社(CNS1952)综合自中国新闻网(记者 郭超凯 陈溯 孙自法)、视频号、央视新闻客户端、中国地震台网等
昨日研究机构传达最新成果青海地震已致1死8伤,凌晨再发多次地震,多个景区关停,滞留震区游客有序撤离,直击救援现场→
6月16日17时06分,在青海海西州直辖区(北纬37.80度,东经95.56度)发生6.3级地震。
记者从大柴旦6.3级地震抗震救灾现场指挥部了解到,地震发生后,经过两轮次人员排查,截止到16日23时,此次地震已造成1人遇难8人受伤(均为轻伤已全部出院)。
视频:现场画面!青海发生6.3级地震 武警青海总队紧急出动救援来源:中国新闻网
凌晨发生多次3.0级以上地震
中国地震台网正式测定:6月17日5时16分,在青海海西州直辖区(北纬37.91度,东经95.39度)发生3.2级地震,震源深度10千米。
稍早前的5时7分,附近还发生一次3.1级地震,震源深度10千米。
此外,17日2时50分和3时10分,附近还发生了两次地震,震级分别为3.7级和3.2级地震。
视频:现场视频!青海海西州40分钟连震8次 当地一建设工地附近出现土方滑落来源:中国新闻网
两部门派出工作组赴震区
记者16日从应急管理部获悉,国务院抗震救灾指挥部办公室、应急管理部对青海海西州6.3级地震启动国家地震灾害四级应急响应,派出工作组赶赴当地指导处置。
地震发生后,应急管理部有关负责人立即作出部署,要求加强调度指导,调派力量赶赴灾区,全力搜救被困人员,调拨物资做好受灾群众救助安置,加强震情监测和跟踪研判。
据悉,国家综合性消防救援队伍已出动救援力量78车、320人、10条搜救犬赶赴现场救援。
大柴旦辖区多个景区景点临时关停
青海海西州文体旅游广电局17日发布通告,为保障人民群众生命财产安全,严防地震次生灾害引发安全事故,大柴旦辖区全部文旅经营场所及旅游点位实施临时关停管控。
自2026年6月17日起,大柴旦辖区内翡翠湖、水上雅丹、雪山温泉、红崖火星地貌景观区等景区景点,旅游民宿、乡村旅游接待点及各类旅游经营商户,一律暂停经营接待业务。本次关停为全域临时关停,待全域安全隐患彻底排查清零,经应急及文旅部门联合验收合格后,方可恢复对外开放及经营,具体恢复运营时间另行官方通告。
通告中提示,已规划、计划前往大柴旦地区旅游的游客立即取消出行行程,切勿擅自前往地震影响区域;各旅行社须密切关注震区应急处置及道路通行动态,及时调整旅游出行线路,避开大柴旦震区道路、景区及文旅点位,严禁组团、发团前往震区开展任何旅游活动,坚决杜绝旅游安全风险。
提示滞留震区的游客,要服从当地公安、应急、文旅工作人员统一调度,按照官方指定的安全撤离路线有序撤离震区。撤离完成后,所有人员严禁私自折返震区,避免遭遇落石、道路塌方等次生灾害威胁自身安全。
针对已通过线上、线下渠道购买大柴旦辖区景区门票、旅游套票及相关旅游产品的游客,可直接通过原购票渠道办理全额免费退票手续,本次退改全程免收任何手续费及违约金,保障游客合法权益。
为做好游客应急求助服务,青海海西州文体旅游广电局文旅应急值班电话(0977-8225950)实行24小时全天候值守,滞留游客及旅游从业者如有求助需求,可随时拨打值班电话。
青海气象部门启动地震灾害Ⅱ级应急响应
青海省气象局于6月16日19时00分启动地震灾害Ⅱ级应急响应。另据气象预报显示,16日20时~16日23时,大柴旦地区有小雨,累计降水量1~6毫米,气温11~9℃,偏北风3~4级。
中国地震局:余震还会持续一段时间
中国地震局6月16日晚向媒体通报,当天下午在青海海西州发生的6.3级地震,震源机制解显示为逆冲型破裂,余震活动还会持续一段时间。
根据中国地震台网中心组织专家对青海海西附近地震活动进行研究分析,此次海西6.3级地震位于青藏高原东北缘祁连山地震带南缘,地处祁连地块与柴达木地块的挤压逆冲边界带上,是青藏高原向大陆内部扩展的前缘部位,距离最近的断层是宗务隆山断裂,距离约3公里。
地震专家根据历史地震、地震序列衰减特征、地震前兆资料综合会商初步判断,此次地震的余震活动还会持续一段时间,地震部门将密切跟踪序列发展,滚动研判后续地震趋势。
中国新闻社(CNS1952)综合自中国新闻网(记者 郭超凯 陈溯 孙自法)、视频号、央视新闻客户端、中国地震台网等
王昊黄河水利职业技术大学
摘要:高职教育聚焦技术技能人才培养,而基础教育与高等教育同样面临学业压力、资源分配不均、教学模式固化等问题。人工智能作为融合技术创新与教育变革的综合手段,通过个性化学习分析、智能辅导、资源整合等形式,为突破传统教育局限、促进教育公平、培养创新人才提供独特路径。本文结合人工智能在教育领域特别是高职院校的应用现状,分析其在改善教学效率、优化学习体验中的独特价值,探讨当前应用中存在的技术短板、教育主体适配不足等问题,并从社会、学校、师生、技术四个层面提出针对性实施路径,为构建智能化教育生态、提升教育质量提供新的思路与实践参考。
关键词:人工智能教育格局个性化学习教育公平智能教育生态
一、前言
人工智能以“数据驱动”“自适应调整”为核心,通过模拟人类认知过程,为教育提供个性化支持、资源优化配置、教学模式创新的技术支撑,尤其契合当下教育多元化、精准化、终身化的发展需求。国外研究起步较早,成果已覆盖幼儿教育至高等教育全阶段。然而,当前人工智能在教育领域的应用多聚焦单一技术场景,缺乏系统的实施框架与路径设计,尤其在应对数据安全、教师角色转型、学生过度依赖等问题上尚未形成共识。因此,本文基于人工智能教育应用的核心原理,结合国内外实践经验,从多层面构建实施路径,力求为教育智能化转型提供可操作的方案。
二、人工智能在教育领域的应用现状与现存问题
(一)传统教育局限凸显,AI补位需求迫切
无论是基础教育阶段学生知识薄弱点难精准定位,高等教育学生创新思维培养方式单一,还是职业教育实践场景模拟不足,均说明传统教育面临“供需错配”问题:一方面,教师难以兼顾每个学生的学习节奏与需求,导致部分学生“吃不饱”或“跟不上”;另一方面,偏远地区教育资源匮乏,城乡、区域教育差距仍然存在。此外,传统教学评估依赖人工批改,效率低且反馈滞后,难以实时调整教学策略,这些局限为人工智能的应用提供了现实需求场景。
(二)AI教育应用初显成效,但深度不足
当前人工智能已在教育领域形成多元化应用雏形:自适应学习平台(如Knewton)通过跟踪学生答题数据、学习时间等信息,自动识别知识薄弱点并推送针对性资源,实现学习路径个性化;智能辅导系统(如科大讯飞智能助教)可自动批改作业、智能答疑,减轻教师负担的同时提升反馈效率。但这些应用多停留在“辅助工具”层面,尚未深度融入教学流程,如个性化学习仅覆盖知识点推送,未涉及思维能力培养;智能辅导对复杂主观题的评价精度仍需提升,难以替代教师的情感引导与价值塑造。
(三)教育主体适应滞后,应用效能受限
教师与学生作为教育核心主体,对人工智能的适配能力不足制约了应用效果:一方面,教师面临角色转型挑战,即部分教师缺乏AI技术操作能力(如教育数据分析、智能平台使用),且对AI辅助教学的信任度不足,导致技术与教学“两张皮”;另一方面,学生过度依赖AI工具的现象逐渐显现,学生群体频繁出现写作依赖智能辅助工具、语言表达缺乏个性的问题。
(四)技术支撑存在短板,安全风险突出
人工智能在教育领域的应用面临双重技术瓶颈:一是数据质量与隐私安全问题,AI决策依赖高质量数据,但学生学习行为数据常存在缺失(如课堂参与度记录不全)、偏差(如答题数据受干扰),导致个性化推荐精度下降。二是技术适配性不足,现有AI系统多为通用型,未充分考虑不同学科(如数学解题思路引导、语文作文批改)、不同教育阶段(如幼儿教育互动性、高等教育研究性)的特点,导致应用场景受限、操作复杂。
三、人工智能重塑教育格局的实施路径
(一)社会协同赋能,完善政策与资源保障
构建“政府-企业-社会”协同机制:一是政府层面,设立人工智能教育应用专项经费,支持技术研发与试点项目(如偏远地区“双师课堂”推广),制定《教育AI应用伦理准则》,明确数据收集、使用的“最小必要”原则,规范技术应用边界;二是企业层面,推动校企合作开发学科定制化AI工具(如数学智能解题系统、护理专业虚拟实训平台),将职场场景(如企业岗位需求)融入AI教学内容设计,提升教育与就业的衔接度。
(二)学校系统落地,构建智能教育生态
学校作为AI教育应用的核心场景,需从“课程-师资-平台”三方面系统推进:一是课程融合,将AI素养纳入教育体系,开设《AI与学习》《教育数据分析基础》等选修课,同时在学科教学中嵌入AI工具(如语文用智能作文批改系统、物理用虚拟实验平台),实现技术与教学的深度融合;二是师资建设,建立“AI+教育”跨学科教学团队(由学科教师、技术人员、教育研究者组成),定期组织开展分层培训;对中青年教师,开展教育数据分析、个性化教学策略设计等进阶培训;三是平台搭建,建设校级智能教育管理平台,整合学习数据(如线上作业、课堂互动)、教学资源(如优质课程视频、虚拟实训模块),同时配备专用AI教学实验室,提供沉浸式学习环境。
(三)师生协同适配,提升技术应用能力
师生需主动适应AI时代教育角色转变,形成“人机协同”的能力体系:对教师而言,需从“知识传授”转向“学习设计与引导”,利用AI生成的学生学习报告(如知识点掌握情况、学习时间分布),制定差异化教学策略(如对薄弱学生增加小组辅导、对优秀学生布置拓展任务);对学生而言,需在教师引导下建立“合理依赖”的AI使用习惯——如使用智能答疑机器人前先自主思考,借助AI工具验证解题思路而非直接获取答案,同时通过“AI应用实践活动”提升信息素养与批判性思维,避免技术依赖。
(四)技术迭代优化,筑牢安全与适配基础
技术层面需从“安全-适配-创新”三方面突破瓶颈:一是数据安全保障,采用AES(高级加密标准)等技术对学生敏感数据(如身份信息、学习记录)进行加密存储,建立数据访问权限分级制度(如教师仅可查看所教班级数据),定期开展数据安全审计,防范泄露风险;二是技术适配优化,针对职业教育,设计高仿真虚拟实训系统(如机械制造拆装模拟、医患沟通场景),同时简化AI工具操作界面,降低师生使用门槛;三是技术融合创新,推动AI与物联网、区块链等技术结合,根据学生学习状态自动调整;区块链保障学习成果(如证书、成绩)的可追溯与不可篡改,为终身学习档案建设提供支撑。
四、结语
当前,人工智能在教育领域的应用已突破“零到一”的起步阶段,但仍需应对技术适配性、教育主体协同、数据安全等挑战。未来,随着机器学习算法优化、自然语言处理技术升级,以及多技术融合(AI+元宇宙、AI+区块链),人工智能将在沉浸式学习场景构建、终身学习路径规划等方面发挥更大作用。
同时,本研究仍存在局限:一是对新兴技术(如AI与元宇宙结合的虚拟教育世界)的探讨较浅,尚未形成系统的应用框架;二是研究方法以文献分析、案例总结为主,缺乏大规模实证数据(如不同AI工具对学习成绩的影响量化)支撑。后续研究可聚焦两大方向:一是深化新兴技术与教育的融合路径,开发场景化、定制化AI教育方案;二是开展实证研究,通过对比实验、长期跟踪,精准分析人工智能对教育质量、学生能力的影响机制,为教育智能化转型提供更科学的依据。
参考文献:
[1]狄俊锋,王芹,崔文琪.(2025).人工智能在教育教学中融合应用研究[J].EducationalTheoryandResearch,3(8):12-14.
[2]郑庆华.(2024).人工智能赋能创建未来教育新格局[J].中国高教研究,(3):1-7.
[3]蒲菊华,熊璋.(2021).人工智能与教育融合促进高等教育改革.#i{中国高等教育}(20),3.
作者简介:
王昊,出生年月:1992年3月22日;民族:回族;性别:男;学历:硕士研究生;职称:助教;研究方向:心理学、教育学。