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AI 助教

Uedu:橫跨台灣四所大學的審慎設計 AI 輔助學習平台

Uedu: A Mindfully Designed AI-Assisted Learning Platform Across Four Universities in Taiwan

研討會論文 C.-K. Chang* and K.-H. Li (* 通訊作者) EC-TEL 2026 (Demo)

平台定位

生成式 AI 催生了新一代 AI 輔導系統,但多數部署把 AI 當成孤立的對話代理, 與學習者的狀態、課堂情境與機構限制脫節。這種割裂限制了科技輔助學習(Technology Enhanced Learning,TEL) 支持「完整學習者」的潛力——不只回應學生的文字提問,更顧及其認知、生理、社會與環境條件。

Uedu 以「審慎整合(mindful integration)」為核心設計原則:每個感測模態都搭配同意機制、 每次 AI 調適都對使用者透明、每條資料流都受倫理治理——呼應 EC-TEL 2026 「Mindful TEL:以明確意圖打造的學習科技」大會主題。其變革理論是: 審慎整合能在不淪為監控的前提下達成個人化。

六大子系統

Uedu 以 Python Flask 建構為模組化單體(modular monolith),由 60+ 個 blueprint 模組組成, 並提供原生 iOS App。六大子系統分別對應 Educational Omics 的六個維度:

  • Uedu Core:ClassroomGPT 課程 AI 助教,含 RAG 知識庫、即時 Bloom 認知層次分類、知識圖譜、AI 出題與蘇格拉底式對話評量、EMI 雙語字幕
  • Lecture Capture:課堂錄製(螢幕/音訊/webcam 同步)→ Whisper 轉錄 → 雙主持人 Podcast 與個人化學習單
  • Uedu Fit & Mind:Garmin 穿戴裝置生理資料與 PALM 生理感知語言模型,搭配 AI 隱私設定面板
  • Uedu Sense:IoT 環境感測(光照、溫濕度、CO₂、噪音)
  • 學習特質探索:Holland RIASEC、IPIP Big Five、OEJTS 三項開源量表作為自願性自我探索工具
  • Uedu Lab:需倫理審查核可的受治理資料匯出介面,定位為「可信賴的教育資料湖」

示範工作流

  • 從講座到個人化複習:教師錄製一堂課(螢幕+音訊+webcam),系統自動生成逐字稿、雙主持人 Podcast 與個人化學習單,並為 EMI 課程附上雙語字幕。
  • 情境感知 AI 輔導:學生向 ClassroomGPT 提問,系統以 RAG 檢索課程內容、參照 Bloom 認知歷程,並在學生同意時納入 PALM 生理情境;教師端儀表板同步呈現 Bloom 分布與知識圖譜覆蓋。
  • 學習者自主:學生在 AI 隱私設定面板中,先以自然語言(而非原始數值)預覽「將被分享的資料」,再逐項開關各功能;同一組控制也可在原生 iOS App 操作。

部署觀察

Uedu 自 2023 年起持續開發,於台灣四所大學的密集使用中累積了千萬則等級的 AI 訊息互動, 展現真實情境下的長期、大規模使用。幾項觀察值得一提:

  • 機構導入僅需子網域設定即可完成,50+ 所機構以零程式碼修改完成註冊上線;
  • RAG 知識庫與 AI 出題是教師採用度最高的功能,直接減輕備課負擔;
  • 學生確實會主動使用 AI 隱私設定面板,顯示學習者自主機制在實務上被看重。

在 Uedu 上的實踐:Uedu 平台整合體驗

這篇展示論文呈現的正是 Uedu 平台的整合體驗——從 AI 助教、講座錄製、生理感知,到學習者自主控制, 六大子系統在同一個平台中協同運作。任何登入使用者都可建立自己的 ClassroomGPT 頻道,親自體驗。

前往使用

引用資訊

C.-K. Chang and K.-H. Li, "Uedu: A Mindfully Designed AI-Assisted Learning Platform Across Four Universities in Taiwan," in Proceedings of the 21st European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL 2026), Demonstration Track, Valencia, Spain, Sep. 2026. Springer LNCS (in press).
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