AI 工具箱
老师每天要做的事里,AI 能帮哪一步、怎么帮。45 个具体动作,每个都写清 「输入 → AI 做什么 → 你做什么 → 在哪复核」;先按你和 AI 的关系挑一阶,再按你在做的事找。 标 ★ 的是老师自己写在机会卡里的用法。
阶 1 先把自己的活干快;阶 2 把 AI 带进课堂;阶 3 设计人机分工、留下证据。多数老师从阶 1 开始,课题在阶 3。
| 你在做的事 | 阶 1 我用 AI | 阶 2 让学生用 AI | 阶 3 与 AI 共教 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 备课与教学设计 | 7 | — | 3 | 10 |
| 课堂教学 | — | 2 | 1 | 3 |
| 作业与考核 | 4 | — | 2 | 6 |
| 学情与辅导 | 2 | — | 1 | 3 |
| 实训与项目 | — | 11 | — | 11 |
| 教研与专业建设 | 6 | — | — | 6 |
| 课题与成果 | 2 | — | 4 | 6 |
| 45 个动作 | 21 | 13 | 11 |
备课与教学设计
7 个动作从一门课、一节课开始,AI 先出草稿,你按本校学情改从真实岗位任务出发,拆出教学目标、实验步骤、学生作品清单与一张 5 级量规。模型先给一版,你按学情改。
课标对齐的目标、重难点、每个环节的师生活动与设计意图,附分层作业。你只改重难点与提问。
给教案,出每页要点与讲稿;你挑图、删页。不做「一键生成 PPT」,那种出来的东西你不会用。
一个知识点,出分镜、旁白与画面提示,控制在 3 分钟以内;你照着录。
从 928 个专业的知识库里取本专业的岗位场景与企业实践,改编成一个 10 分钟课堂活动。
一句描述出三张备选,你选一张。教材配图、案例图文、课件素材,五个型号实测可用。
让 AI 把流程写成图表文本,粘进 draw.io 一键成图;免注册,浏览器直接用。
作业与考核
4 个动作量规先行,学生名字先脱敏,你只复核围绕章节出一套卷,题型数量你定,避免教材原题,可要求贴近真实工作情境。
你给量规和脱敏后的作答,AI 逐份给分与扣分点,最后汇总全班共性错误;你抽查复核,定讲评重点。
给一个作品类型,出量规、权重与 8 条追问题。每级写的是能核对的行为,不是「较好」「一般」。
每人 80–120 字,结合各自特点、先扬后抑有建议。学生用编号,不出真实姓名。
学情与辅导
2 个动作成绩表先脱敏再喂,帮扶名单用编号平均分、及格率、各知识点得分率、分数段分布、需重点帮扶的编号,最后给教学调整建议。
开学第一周用一套摸底题,AI 按结果分层并给每人一条起点不同的路径;你复核分层再发。
教研与专业建设
6 个动作这一行几乎全是分身技能,产物有确定性校验按专业教学标准与岗位能力出大纲,校验器查结构与学时闭合。
从职业面向、岗位群到课程体系与实践教学,出一版可评审的方案。
按任务驱动出一个活页单元:任务、资讯、计划、实施、检查、评价。
按赛项规程列出学生要备的材料、训练计划与评分要点。
教材分析、学情、目标、教法学法、过程与板书,一次出全,你换成自己的话。
课题与成果
2 个动作课题只是切入点:把上面做过的事写成证据限时WorkBuddy 教师节礼遇 · 配实战云增强模型10 月 10 日自动下线 · 展开
认证在职教师身份即可领取礼遇积分,再把实战云统一网关的十个模型配进 WorkBuddy —— 之后备课、出题、批改都在同一个桌面工具里完成。
领取三步
- 认证教师身份微信里打开教育部「中国教师」小程序,按提示完成在职教师认证。
- 领取礼遇认证通过后在微信里打开 WorkBuddy 小程序的「教师节礼遇」入口,绑定认证信息后积分自动到账。
- 装桌面端用领礼遇的同一个微信号登录 WorkBuddy 桌面端。
把实战云的模型配进去
- 申请你的令牌本校实战云专属版后台「统一模型令牌」处申请,一人一个。
- 填三项WorkBuddy 设置 → 模型 → 添加模型,提供商选「自定义」,地址与型号见下表,密钥填你自己的令牌。
- 或者让它自己配下载下面的 Skill 与脚本,交给 WorkBuddy 智能体读,或直接跑脚本,十个模型一次配好。
十个模型,覆盖教学全场景
| 模型 ID | 定位 | 教学场景 |
|---|---|---|
deepseek-chat | 日常首选 | 高频问答、批量批改、出题 |
deepseek-v4-pro | 深度思考 | 教学设计、复杂分析 |
glm-5.3 | 中文写作 | 教案润色、通知公文、评语 |
doubao-seed-2-0-mini-260215 | 轻量快跑 | 简单任务高频调用 |
gemini-3.5-flash-lite | 长文档 | 整本教材或课标分析 |
qwen3.8-max | 多面手 | 拍照识图出题、翻译 |
doubao-seed-2-1-pro-260628 | 课堂演示 | 课堂实时演示、识图 |
kimi-k2.7-code-highspeed | 编程实训 | 编程课代码讲解,出字极快 |
claude-sonnet-5 | 材料撰写 | 课题申报、论文润色、长文档 |
gpt-5.5 | 复杂分析 | 综合分析、标准撰写 |
型号的速度、能力标签与参数限制以 统一大模型入口 为准 —— 那份清单每次刷新都逐个复测过,本页不另抄一份。
懒人方式:让 WorkBuddy 自己配
交给 WorkBuddy 智能体读,它会引导领礼遇、配模型,并带八个教学提示词模板
macOS / Linux 直接跑:bash setup.sh <你的令牌>。**合并写入**,你原有的自定义模型会保留,跑之前还会自动备份
技能包里另带 7 个教学提示词模板(备课教案、出题组卷、批量批改、学情分析(须脱敏)、学生评语、课题申报润色、AI 通识课素材),上面阶 1 的卡片里能直接复制。
课堂教学
2 个动作让 AI 当课堂里的第三个角色:答疑、对练、对比把课程资料喂给 Coze 搭一个答疑智能体;答不上的才到你这,你看它的问答记录定讲评。
给智能体一个岗位人设与评分口径,学生轮流对练,对话记录就是过程数据。
实训与项目
11 个动作学生动手:交的不是「能跑的代码」,是「AI 给了什么、我改了什么、为什么」简历匹配、投诉工单、选课咨询……给一个真实业务场景,学生搭出来、写清知识库来源与测试用例。
学生不交「能跑的代码」,交的是「AI 给了什么、我改了什么、为什么」。
学生用一句话描述查询需求,报错信息原样贴给 AI,自己判断改法对不对。
给一份带业务约束的需求书,学生用 AI 做需求分析、设计与编码,交付完整小系统与协作记录。
AI 写脚本,学生跑数据、核对结果、写明哪一步是自己改的;数据源先确认可公开抓取。
挑带「工具」标签的型号,学生在自己的 VS Code / TRAE 里用统一令牌调,不用逐家注册。
同一份产品资料出三版文案,学生选一版并写出判断依据;判断依据就是过程数据。
给产品与目标人群,出 5 分钟直播脚本;学生录一段,同学按脚本对照打分。
学生写画面描述、出图、再改描述;三轮之后交最终图 + 三轮提示词对比。
把一份乱格式的文档交给桌面智能体整理成规范公文 / 报表,学生审核修正并标出 AI 改错的地方。
学生写分镜脚本,网关出片段素材,剪映成片;交成片 + 脚本 + 素材清单。
出视频只验到能派单,没等出片;先小样试一次再铺开给学生
备课与教学设计
3 个动作从一门课、一节课开始,AI 先出草稿,你按本校学情改一次实验任务写成一张卡:学生拿到什么、按什么步骤做、交什么、谁在哪一步核对。原型卡表本身就是这个结构。
把课堂每个环节写清「AI 做什么、学生做什么、老师在哪一步按什么判」,这是自检 E 维 96% 稿子要补的。
一个实验单元八部分(目标、准备、任务、步骤、AI 参与点、复核点、产出、评价),分身有确定性校验。
课堂教学
1 个动作让 AI 当课堂里的第三个角色:答疑、对练、对比同一道题给三个风格差异大的模型,学生比差异、判对错、说理由;老师只准备题和判据。
作业与考核
2 个动作量规先行,学生名字先脱敏,你只复核作品评价不只看结果:AI 原稿、学生修改稿、核对记录三件成对提交,缺一不评。
每次任务采哪几个字段、由谁记、回答哪个研究问题,先写成一张表再开课;没有这张表就没有结题。
学情与辅导
1 个动作成绩表先脱敏再喂,帮扶名单用编号同一位老师两个平行班一个用 AI 一个不用,或同一班前后测;写清测什么、什么时候测、怎么比。
课题与成果
4 个动作课题只是切入点:把上面做过的事写成证据采什么数据、怎么脱敏、学生怎么知情同意,写成申报书里的一段;这是自检 I 维。
按班级数、任务数、每次调用量估一学期用量,看免费额度够不够、不够差多少。
把做过的原型卡写成课题:一句话题目、一个能回答的研究问题、三个改革动作;向导逐段确认,不代写。
底座与容器 · 上面每个动作都跑在这些之上
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上面列到的外部工具,是否使用完全自愿, 与课题的申报、评审、立项、资助档位认定与结题验收无关。 收录依据是机会卡与原型卡里老师们实际在用,不构成推荐。 外部链接上次逐条核验于 2026-09-02。