基于多模态数据的数字艺术设计AI个性化教学方法、装置、设备及介质

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基于多模态数据的数字艺术设计AI个性化教学方法、装置、设备及介质
申请号:CN202511042342
申请日期:2025-07-28
公开号:CN120725833A
公开日期:2025-09-30
类型:发明专利
摘要
本发明涉及一种基于多模态数据的数字艺术AI个性化教学方法、装置、设备及介质,方法通过实时采集学员创作过程中的多源异构数据,经时空对齐与特征融合构建行为特征数据集;基于此识别创作阶段标签与知识薄弱点,生成包含阶段适配内容及薄弱点专项训练的动态教学策略;通过协议压缩与优先级编码生成终端可执行的个性化指令,驱动AR辅助提示、三维材质预览等交互式教学内容;最后根据教学反馈数据迭代优化规则库权重与触发阈值,实现教学策略的自进化。该方法解决了现有技术因单一数据源导致的评估失准、静态规则库引发的策略僵化以及缺乏闭环优化造成的效果衰减问题,显著提升了个性化教学的精准性与实时性。
技术关键词
学习终端 个性化教学 多模态 个性化策略 运动特征 画布 标签 教学方法 轨迹 阶段 生成知识 注视点 眼动数据 热力图 动态 信息编码 决策树分类器 数位板