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快科技7月5日消息,近日,复旦大学的“数据挖掘技术”课程结束了一场特殊的期末考试,引发网友关注。
在这场考试中,学生不但没有坐在考场里答题,还全部成了出题人。
据了解,本次考试学生需要用自己设计的10道题,去考倒三个AI模型,AI答错的题越多、被难倒的模型越强,出题学生的得分就越高。
复旦大学计算与智能创新学院教授肖仰华对此回应,传统的出题考察方式,在AI时代已经失效了。
“老师出一道标准的算法题,AI比任何学生都算得快、算得准,继续用这种方式考,等于在AI的强项上跟AI比,这没有意义。”
最终,“数据挖掘技术”的期末作业做出改变,学生每人出10道数据挖掘领域的计算题,要求有唯一正确答案和完整的推导计算过程。
随后拿着这10道题去考3个不同水平的AI模型,AI答错越多,学生得分越高。
结果显示,全班平均分85.7分,中位数88分;51份期末试卷中,50人至少让某个AI答错过一题,仅1人完全没难倒任何模型。
不过,能让任一模型整张卷得0分的仅仅只有4人,且三个应考模型中最强的Claude模型没有被任何学生完全考倒。
据介绍,三个模型对应三个难度梯度:DeepSeek V4-Flash答错一题+1.5分、MiniMax M2.7答错一题+2分、Claude Sonnet 4.6答错一题+3分。总分=60分保底+AI难度分,封顶100分。
因此,只要认真出满10道合规题就有60分保底,难倒AI是加分项。
肖仰华教授表示:“这个设计的核心理念是,我要让学生相信,只要你真正深入理解了知识,你就能找到AI的盲区。这不是运气,是能力。”
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