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江西湖南等地强降雨持续 西北华北昼夜温差增大
杭州8月30日电 题:当职业教育进入“智能时代” 浙江如何重塑技能人才?
作者 曹丹
在温州职业技术大学(下称“温职大”)的《机器视觉及应用》课上,学生面对的不是虚拟实验,而是企业断路器产线的真实缺陷检测需求。从数据标注、模型训练到系统部署,学生以小组为单位完整承担一套AI视觉检测系统的开发,方案检测速度较人工提升数倍,部分学生凭此项目直接获得企业留用。
“第一次看到产线上真实的缺陷图像,和课本里画的典型样例完全不一样,光照、角度、反光全是变量。”学生侯仁杰说。他和组员花了两天反复调整标注策略,才让模型首次跑出可用结果。
这种在真实工业场景中打磨技能的教学实践,正在浙江多所职业院校加速上演。当技术技能的“保质期”不断缩短,浙江深化“人工智能+职业教育”改革,从专业设置、教学场景到育人目标,全面重构技能人才培养体系。
专业向新:从“跟跑”到“领跑”
长期以来,职业教育专业设置的更新节奏与产业变迁速度之间存在着一定错位,这种“时间差”曾让职教陷入尴尬。
浙江正在打破这一惯性。浙江省人力资源和社会保障厅数据显示,近五年全省累计新增智能机器人技术、微电子技术等高职专科专业布点460多个,调整撤销工商企业管理等专业布点250多个。2025年,浙江聚焦“415X”先进制造业集群,布局高职省级高水平专业群100个,培育中职优质专业群180个。
2025年11月,温州职业技术大学《机器视觉及应用》课堂现场。曹丹 摄温职大的《机器视觉及应用》课程是前瞻布局的缩影。该课程将企业典型案例转化为9个项目、41个任务,对接正泰、天正电气等当地企业。“深度产教融合使学生在校即积累真实项目经验,大幅缩短入职后的适应期。”该课程教师邹鹏达说。
同样在温职大,《产品整合创新设计》课程自2023年起推进AI工具链教学改革,以可穿戴产品设计为主线分三阶段递进:先用对话式AI掌握方案生成技巧,再将AI嵌入需求分析、方案生成、三维建模全流程,最终承接企业真实课题。
学生吴文聪在课程实战中承接了温州当地智能眼镜设计项目,用AI快速生成60余套方案,四周完成全流程设计,方案中的模块化电池仓等结构已纳入企业新品储备评估体系。“AI出草图只需三秒,真正的难点在于判断力——这需在老师指导下,从需求、工艺、成本中反复打磨得来。”吴文聪说。
前瞻布局还体现在微专业建设上。在教育部高校学生就业能力提升“双千”计划中,浙江高校共有708个微专业入选,两年来累计入选数量达881个。微专业凭借“小学分、高聚焦、精课程、跨学科、灵活性”等特点,瞄准具体、前沿的能力缺口,学生可根据兴趣和职业规划灵活选修,修读经历将纳入学信网备案,成为学业履历的组成部分。
从被动跟随到主动布局,专业设置的“时间差”正被最大限度缩小。
场景焕新:从“师徒传授”到“师—生—机”协同
走进金华职业技术大学(下称“金职大”)机器人系统集成实训室,机器人232班学生孟硕发现实训课和想象中不太一样:他和同学们先通过线上虚拟仿真系统熟悉全流程,考核合格后再进入线下实训室操作真实设备。“在虚拟环境里演练,不用担心出错,回头再操作真实设备,心里就有底了。”
这种“虚拟试错—实体验证”的模式,正悄然改变传统“师带徒”的教学形态。
金职大医学院学生戴上VR眼镜完成虚拟采血到镜检全流程操作,系统实时捕捉细节并生成报告,教师据此动态调整病例难度。制药工程学院学生在虚拟车间5分钟完成危化品泄漏应急演练,破解传统教学“高投入、高损耗、高风险,难实施、难观摩、难再现”的痛点。
金华职业技术大学智能制造学院的同学在虚拟仿真实训基地开展实训教学。(资料图,金华职业技术大学供图)在新能源汽车专业群,金职大与零跑汽车协同打造“AI工艺导师”,实时识别操作步骤、纠正错误,学生失误率降低近60%。学校还构建了以“数字工卡”为核心的智慧管理平台,将学生每次实训操作量化为“技能画像”,技能达标周期平均缩短近三分之一。
浙江旅游职业学院自主研发“研学中国”全景沉浸式远程实训平台,整合全国300余处研学基地资源,运用三维地图、VR虚拟仿真和AI智能标注技术,构建“可视、可学、可练、可评”的数字化教学生态。
从“人盯人”到“数据导航”,从“实地实训”到“虚实融合”,实训场景的智能化转型让“手感”有了精准刻度。
育人转向:从“操作机器”到“让AI创造价值”
当老师傅的经验参数可被AI生成更优组合,人的优势在哪里?浙江职校的回答是:从“记住经验”转向“判断AI建议对不对”,从“操作机器”转向“让AI发挥最大价值”。
在温职大教务处处长黄河看来,学生的核心任务不是记住某个检测参数,而是理解数据质量如何决定模型性能、如何调整网络结构降低误检率、如何将实验室方案适配到真实产线,“这些正是AI无法独立完成的判断”。
育人转向的背后,是教师能力的系统性升级。金职大建立“三层进阶”AI赋能体系,每年支持20余个教师团队开展智能实训研究,累计建成AI典型教学场景34个。信息工程学院教师徐晓菲说,传统数字电路实验,学生耗费大量时间在插线和排查接触不良上,困于物理故障而非数字逻辑,“远程实境平台让学生基于可编程芯片进行真实调试并按需拓展,该平台已输出到卢旺达等海外院校,让优质实践资源跨越国界”。
从2025年立项120门省级职业教育一流人工智能课程,到2026年3月浙江全省职业教育高质量发展工作推进会明确“人工智能+职业教育”方向,浙江正以课程为起点、以课堂为阵地,构建起覆盖全链条的AI赋能职教新体系。这条链路的终点始终清晰——不是培养“不会被AI替代的人”,而是培养“能让AI发挥最大价值的人”——在智能时代,这或许才是技能人才最坚实的护城河。(完)
《边观战边打,畅享手游新体验——探索“可以边观战边打”手游的魅力》
杭州8月30日电 题:当职业教育进入“智能时代” 浙江如何重塑技能人才?
作者 曹丹
在温州职业技术大学(下称“温职大”)的《机器视觉及应用》课上,学生面对的不是虚拟实验,而是企业断路器产线的真实缺陷检测需求。从数据标注、模型训练到系统部署,学生以小组为单位完整承担一套AI视觉检测系统的开发,方案检测速度较人工提升数倍,部分学生凭此项目直接获得企业留用。
“第一次看到产线上真实的缺陷图像,和课本里画的典型样例完全不一样,光照、角度、反光全是变量。”学生侯仁杰说。他和组员花了两天反复调整标注策略,才让模型首次跑出可用结果。
这种在真实工业场景中打磨技能的教学实践,正在浙江多所职业院校加速上演。当技术技能的“保质期”不断缩短,浙江深化“人工智能+职业教育”改革,从专业设置、教学场景到育人目标,全面重构技能人才培养体系。
专业向新:从“跟跑”到“领跑”
长期以来,职业教育专业设置的更新节奏与产业变迁速度之间存在着一定错位,这种“时间差”曾让职教陷入尴尬。
浙江正在打破这一惯性。浙江省人力资源和社会保障厅数据显示,近五年全省累计新增智能机器人技术、微电子技术等高职专科专业布点460多个,调整撤销工商企业管理等专业布点250多个。2025年,浙江聚焦“415X”先进制造业集群,布局高职省级高水平专业群100个,培育中职优质专业群180个。
2025年11月,温州职业技术大学《机器视觉及应用》课堂现场。曹丹 摄温职大的《机器视觉及应用》课程是前瞻布局的缩影。该课程将企业典型案例转化为9个项目、41个任务,对接正泰、天正电气等当地企业。“深度产教融合使学生在校即积累真实项目经验,大幅缩短入职后的适应期。”该课程教师邹鹏达说。
同样在温职大,《产品整合创新设计》课程自2023年起推进AI工具链教学改革,以可穿戴产品设计为主线分三阶段递进:先用对话式AI掌握方案生成技巧,再将AI嵌入需求分析、方案生成、三维建模全流程,最终承接企业真实课题。
学生吴文聪在课程实战中承接了温州当地智能眼镜设计项目,用AI快速生成60余套方案,四周完成全流程设计,方案中的模块化电池仓等结构已纳入企业新品储备评估体系。“AI出草图只需三秒,真正的难点在于判断力——这需在老师指导下,从需求、工艺、成本中反复打磨得来。”吴文聪说。
前瞻布局还体现在微专业建设上。在教育部高校学生就业能力提升“双千”计划中,浙江高校共有708个微专业入选,两年来累计入选数量达881个。微专业凭借“小学分、高聚焦、精课程、跨学科、灵活性”等特点,瞄准具体、前沿的能力缺口,学生可根据兴趣和职业规划灵活选修,修读经历将纳入学信网备案,成为学业履历的组成部分。
从被动跟随到主动布局,专业设置的“时间差”正被最大限度缩小。
场景焕新:从“师徒传授”到“师—生—机”协同
走进金华职业技术大学(下称“金职大”)机器人系统集成实训室,机器人232班学生孟硕发现实训课和想象中不太一样:他和同学们先通过线上虚拟仿真系统熟悉全流程,考核合格后再进入线下实训室操作真实设备。“在虚拟环境里演练,不用担心出错,回头再操作真实设备,心里就有底了。”
这种“虚拟试错—实体验证”的模式,正悄然改变传统“师带徒”的教学形态。
金职大医学院学生戴上VR眼镜完成虚拟采血到镜检全流程操作,系统实时捕捉细节并生成报告,教师据此动态调整病例难度。制药工程学院学生在虚拟车间5分钟完成危化品泄漏应急演练,破解传统教学“高投入、高损耗、高风险,难实施、难观摩、难再现”的痛点。
金华职业技术大学智能制造学院的同学在虚拟仿真实训基地开展实训教学。(资料图,金华职业技术大学供图)在新能源汽车专业群,金职大与零跑汽车协同打造“AI工艺导师”,实时识别操作步骤、纠正错误,学生失误率降低近60%。学校还构建了以“数字工卡”为核心的智慧管理平台,将学生每次实训操作量化为“技能画像”,技能达标周期平均缩短近三分之一。
浙江旅游职业学院自主研发“研学中国”全景沉浸式远程实训平台,整合全国300余处研学基地资源,运用三维地图、VR虚拟仿真和AI智能标注技术,构建“可视、可学、可练、可评”的数字化教学生态。
从“人盯人”到“数据导航”,从“实地实训”到“虚实融合”,实训场景的智能化转型让“手感”有了精准刻度。
育人转向:从“操作机器”到“让AI创造价值”
当老师傅的经验参数可被AI生成更优组合,人的优势在哪里?浙江职校的回答是:从“记住经验”转向“判断AI建议对不对”,从“操作机器”转向“让AI发挥最大价值”。
在温职大教务处处长黄河看来,学生的核心任务不是记住某个检测参数,而是理解数据质量如何决定模型性能、如何调整网络结构降低误检率、如何将实验室方案适配到真实产线,“这些正是AI无法独立完成的判断”。
育人转向的背后,是教师能力的系统性升级。金职大建立“三层进阶”AI赋能体系,每年支持20余个教师团队开展智能实训研究,累计建成AI典型教学场景34个。信息工程学院教师徐晓菲说,传统数字电路实验,学生耗费大量时间在插线和排查接触不良上,困于物理故障而非数字逻辑,“远程实境平台让学生基于可编程芯片进行真实调试并按需拓展,该平台已输出到卢旺达等海外院校,让优质实践资源跨越国界”。
从2025年立项120门省级职业教育一流人工智能课程,到2026年3月浙江全省职业教育高质量发展工作推进会明确“人工智能+职业教育”方向,浙江正以课程为起点、以课堂为阵地,构建起覆盖全链条的AI赋能职教新体系。这条链路的终点始终清晰——不是培养“不会被AI替代的人”,而是培养“能让AI发挥最大价值的人”——在智能时代,这或许才是技能人才最坚实的护城河。(完)
防灾减灾救灾,总书记强调坚持极限思维、底线思维
杭州8月30日电 题:当职业教育进入“智能时代” 浙江如何重塑技能人才?
作者 曹丹
在温州职业技术大学(下称“温职大”)的《机器视觉及应用》课上,学生面对的不是虚拟实验,而是企业断路器产线的真实缺陷检测需求。从数据标注、模型训练到系统部署,学生以小组为单位完整承担一套AI视觉检测系统的开发,方案检测速度较人工提升数倍,部分学生凭此项目直接获得企业留用。
“第一次看到产线上真实的缺陷图像,和课本里画的典型样例完全不一样,光照、角度、反光全是变量。”学生侯仁杰说。他和组员花了两天反复调整标注策略,才让模型首次跑出可用结果。
这种在真实工业场景中打磨技能的教学实践,正在浙江多所职业院校加速上演。当技术技能的“保质期”不断缩短,浙江深化“人工智能+职业教育”改革,从专业设置、教学场景到育人目标,全面重构技能人才培养体系。
专业向新:从“跟跑”到“领跑”
长期以来,职业教育专业设置的更新节奏与产业变迁速度之间存在着一定错位,这种“时间差”曾让职教陷入尴尬。
浙江正在打破这一惯性。浙江省人力资源和社会保障厅数据显示,近五年全省累计新增智能机器人技术、微电子技术等高职专科专业布点460多个,调整撤销工商企业管理等专业布点250多个。2025年,浙江聚焦“415X”先进制造业集群,布局高职省级高水平专业群100个,培育中职优质专业群180个。
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