feat: Phase 1-3 全部完成 — 沙盒增强、学情分析、学习路径

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yuzhiran-dev
2026-05-18 09:48:51 +08:00
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# 产品优化方向 —— 基于用户痛点的调研报告
> 调研时间:2026-05-14
> 来源:AI 教育行业报告、竞品分析、用户行为数据(联网调研)
## 一、核心洞察
用户不是想要一个"能聊天的 AI",而是想要一个"能让他真正学会用 AI 的环境"。
## 二、用户分层与真实痛点
| 用户类型 | 真实痛点 | 他们想要什么 |
|----------|----------|-------------|
| AI 初学者 | 不知道"问什么"——打开聊天框就迷茫 | 有引导的对话 + 分阶段课程/场景模板 |
| 编程学习者 | 环境配置劝退,API Key/模型选择/参数调优都是门槛 | 开箱即用的实验环境,一键启动 |
| 进阶开发者 | 需要对比不同模型输出差异,调优 prompt | 多模型对比沙盒 + 可调参数 |
| 教育机构 | 学习效果无法追踪,学生问完 AI 就没下文 | 学情分析 + 对话沉淀 + 知识点掌握度评估 |
## 三、2026 行业关键趋势
1. **从"工具"到"系统"**:AI 教育已不是"会不会答题",而是"能不能持续教会人"
2. **互动式学习 > 被动问答**:交互式模拟器学习效果远超纯文字对话
3. **模型对比是刚需**:多模型沙盒成为主流,用户想同场景下切换模型看差异
4. **数据闭环决定留存**:能沉淀学习轨迹 + 生成学情报告的 AI 平台,留存率高 47%
5. **价格分层透明化**:用户愿为"可感知的价值"付费,拒绝黑盒收费
## 四、现状差距分析
| 维度 | 现状 | 用户期望 | 差距 |
|------|------|---------|------|
| 模型选择 | 仅通用模式,切换不直观 | 多模型对比,按场景推荐 | 大 |
| 参数调节 | 无 | temperature/top-p/max_tokens | 大 |
| 对话引导 | 空白聊天框 | 场景模板 + 建议问题 + 角色预设 | 大 |
| 学习路径 | 无 | 分阶段课程 / 能力图谱 | 大 |
| 学情分析 | 无 | 历史记录 + 知识掌握度 + 薄弱点 | 大 |
| 多模态 | 纯文本 | 文件上传 / 代码高亮 / 图片理解 | 中 |
| 分享协作 | 无 | 对话分享 / 团队空间 | 中 |
## 五、优化路线图
### Phase 1 — 快速见效(1-2 周)
1. **场景化提示词模板**
- 沙盒聊天框上方加"场景选择"(写代码/学概念/改作文/练口语)
- 点选后自动填充 system prompt + 首轮建议问题
- 解决"不知道问什么"的痛点
2. **多模型一键切换**
- 保留对话上下文,用户可在 DeepSeek / 通义千问 / OpenAI 间切换
- 同一问题看不同模型的回答差异
3. **对话历史管理**
- 会话列表 + 搜索 + 重命名
- 最基础但最常被提及的需求
### Phase 2 — 核心体验(3-4 周)
4. **参数调节面板**
- temperature / top-p / max_tokens 滑块
- 让用户感受 prompt engineering 的实际效果
5. **Prompt 实验室**
- 保存/分享优质 prompt
- 为新手提供参考模板库
6. **代码沙盒**
- AI 生成的代码可直接运行/调试
- WebContainer 或轻量级在线 IDE
- AI 学习平台最刚需的功能
### Phase 3 — 差异化壁垒(5-8 周)
7. **学情分析看板**
- 基于对话历史生成知识点掌握图谱
- 标记薄弱环节,推荐学习内容
8. **分阶段学习路径**
- 认识大模型 → Prompt 工程 → 模型微调 → Agent 开发
- 各阶段有对应的场景沙盒
9. **对比模式**
- 同一 prompt 在多个模型/参数下的输出并排对比
- 直观展示差异,辅助选型决策