引言:迈向数智化的实验教学新阶段当前,实验教学正从“保障基本开齐开足”向“提升质量与效能”的阶段跨越。然而,传统的管理模式面临数据孤岛、过程监管难、评价主观、资源调配不等挑战。与此同时,国家正大力推进“人工智能+教育”融合,旨在将人工智能技术融入教育教学全要素全过程。在此背景下,推动实验教学与人工智能、大数据深度融合,是提升管理效率、释放育人价值的必然选择。本方案旨在构建一个以数据为基石、以AI为引擎、覆盖实验教学“备、教、评、管、训”全链条的智能化管理体系。南京骏飞,专注实验教学与仪器管理软件研发的科技先锋!济南数字化实验教学解决方案

场景三:基于大数据的教学评价与质量监测l多维度综合评价模型:不再以实验报告为评价依据。系统综合评估学生的预习时长、操作规范度(来自视频分析)、数据准确性、协作讨论贡献(来自学习平台日志)、报告质量等多维度数据,生成学生实验能力画像。l区域与校级质量监测看板:为装备部门和学校管理者提供动态数据看板,实时呈现各校实验开出率、仪器使用率、生均实验时长、常见操作错误类型等关键指标,为督导和资源配置提供直接依据,响应将实验教学纳入教育质量评价监测的政策要求甘肃实验信息管理与实验教学与实验室信息管理平台南京骏飞的实验教学服务平台,为实验仪器管理带来全新体验!

一、目标与设计原则1.目标l管理提效:实现实验教学计划、预约、准备、执行、评价的全流程线上化与自动化,将教师和管理员从繁琐事务中解放出来。l决策科学:通过大数据分析,为仪器采购、资源配置、课程优化提供数据支持,推动从“经验决策”到“数据决策”的转变。l教学增质:利用AI辅助工具,支持个性化实验指导、虚拟仿真预演、智能安全预警,提升实验教学的安全性与探究深度。l评价革新:建立基于多模态数据的过程性、综合性评价体系,评估学生的实践能力与科学素养。
评价体系:过程与成果并重过程性评价:记录实验日志、小组讨论表现,关注问题解决能力。成果展示:举办“科学博览会”,学生展示项目(如自制机器人),接受师生、家长评审。反馈机制:通过问卷收集学生兴趣反馈,动态调整内容。三、案例参考:小学“水的循环”项目生活联系:观察家庭用水习惯,分析节水潜力。实践环节:社区水源调查,设计雨水收集装置。跨学科融合:数学(数据图表)、语文(调查报告写作)、艺术(节水海报设计)。趣味设计:角色扮演“水分子旅行”,通过游戏理解循环过程。四、挑战与应对资源不均:偏远地区可借助在线平台共享实验案例,或利用低成本材料(如瓶罐、自然物)。教师能力:通过培训提升跨学科教学设计能力,鼓励教师参与实践项目开发历史回答]^。五、预期成效学生层面:增强学习动机,提升动手能力和批判性思维。教学层面:优化课程吸引力,促进教学质量提升。 南京骏飞科技的实验教学管理软件,提升实验管理品质!

建立有效的实验室安全培训体系,关键在于构建一个覆盖全员、贯穿全程、责任明确、形式多样的系统化工程。在于通过制度、人员、文化、技术等多维度协同,确保安全意识和技能真正入脑入心。制度是基石。要建立实验室安全委员会,制定月度安全检查制度,形成检查报告并公示,确保问题整改到位。同时,建立覆盖检验前、中、后的质量控制体系,明确质控计划、方式及时间要求,对质控结果进行分析并采取纠正措施。实施实验室安全准入制,通过在线培训、考试考核、门禁管理等环节,确保人员持证上岗。人员是。严格实行持证上岗制度,建立全周期人员档案,确保授权签字人通过专项考核。开展分层化培训,针对不同岗位和风险等级设计培训内容,如检验检测、生物安全、消防安全等专题培训,确保参训率100%。定期组织应急演练,通过实操培训纠正操作偏差,提升应急处置能力。南京骏飞的实验教学信息软件,助力提升实验教学质量与管理水平!甘肃实验信息管理与实验教学与实验室信息管理平台
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二、教师实验预做与风险研判预做实验流程实验预做:教师或实验技术人员在正式教学前,按教学大纲要求完成实验操作,熟悉仪器使用、试剂配比及数据记录方法。例如,物理教师预做“电路连接实验”以掌握电流表读数技巧。风险点识别:预做中重点观察潜在危险,如化学反应的放热现象、生物样本的污染风险,记录异常情况并分析原因。教案优化:根据预做结果调整教学步骤,简化复杂操作,增加安全提示。例如,在“酸碱中和实验”教案中细化稀释浓硫酸的防护措施。实验风险研判危险源评估:结合预做数据,评估实验涉及的危险化学品、高温高压设备等风险等级。例如,评估“氢气制备实验”的风险,确定需在通风橱内操作。分级管控:对高风险实验(如使用强酸强碱)实施双人操作制,中低风险实验(如植物观察)加强过程监控。建立风险台账,明确管控责任人。师生培训:针对研判结果开展专项安全培训,内容涵盖设备操作规范、应急处理流程。例如,培训教师和学生使用灭火器扑灭不同火源的方法。 济南数字化实验教学解决方案
三、实验教学方案与安全预案制定教学方案设计目标与内容:明确实验教学目标(如掌握显微镜使用技能),设计基础性、拓展性实验内容。例如,初中生物课可安排“细胞结构观察”基础实验和“环境因素对光合作用影响”探究实验。课时分配:合理规划理论讲解、操作演示与学生实践时间比例。例如,物理实验课分配30%课时讲解原理,70%课时分组操作。跨学科融合:结合编程教育设计综合性项目,如“智能温室控制系统”,整合生物、物理与信息技术知识,提升学生综合能力历史回答]^。安全预案编制应急组织:成立实验室安全领导小组,明确校长、教师、技术人员职责。例如,校长负责总体指挥,教师负责现场疏散...