第4章人工智能发展4.3法规与应用规范 教案(表格式) -2024新人教中图版(2019)《高中信息技术》选择性必修第四册.docx
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1、信息技术-人工智能初步教案课 题第4章人工智能发展4.3法规与应用规范 课 型班课课 时1授课班级高一1班学习目标1. 知识与理解学生能够理解人工智能技术发展的双重性,即其带来的便利与问题。学生将学习关于人工智能的法规、责任原则以及应用规范的基本概念和重要性。学生能够概述人工智能标准化白皮书(2018版)中提出的人工智能遵循的原则。学生了解人工智能设计和应用过程中应遵守的规则和标准。2. 技能培养学生分析和评估人工智能技术可能引发的法律和伦理问题的能力。学生能够提出针对人工智能产品设计和应用的安全措施建议。学生掌握保护个人隐私数据和信息安全的基本方法。3. 态度与价值观激发学生对人工智能技术发
2、展的责任感和伦理意识。鼓励学生积极参与有关人工智能法律、伦理和安全问题的讨论,形成正确的公共参与态度。学生能够认识到遵守信息社会法律法规的重要性,并培养保护社会公共信息安全的意识。4. 应用与实践学生通过案例分析,学会如何在实际情境中应用人工智能的法规与责任原则。学生能够识别和评价人工智能产品或系统设计中的伦理和安全问题。学生参与到模拟的监管活动中,体验制定和执行人工智能相关算法标准的过程。学习重难点教学重点1. 人工智能的发展与法规需求理解人工智能技术发展带来的便利与问题并存的现状。认识到针对人工智能的法规与责任体系建设的必要性和紧迫性。2. 人工智能标准化白皮书(2018版)中的基本原则人
3、类利益原则和责任原则的概念及其在人工智能发展中的应用。3. 人工智能设计和应用的规则设计者在开发人工智能产品或系统时需要遵循的伦理和法律准则。应用过程中保障人身安全、财产安全及网络信息安全的重要性。4. 人工智能的监管机制与国际合作建立监管机制,促进算法透明化和确保用户知情权。国际间在人工智能研究和法规制定上的合作。5. 规范与安全的研究现状分析当前人工智能规范与安全研究滞后的原因和表现。理解人工智能标准化白皮书(2018版)中关于安全、伦理和隐私保护的标准规范。教学难点1. 法规与责任体系的建立与执行学生可能难以理解建立全面的人工智能法规体系和责任机制的复杂性。如何在实践中落实和执行这些规则
4、和标准的具体方法可能不易掌握。2. 算法决策的伦理与法律问题算法歧视、透明度和用户知情权的平衡是抽象且复杂的概念,学生理解可能有难度。监管人工智能算法的实际操作,包括算法审查和标准的制定,涉及技术细节,可能难以解释清楚。3. 国际合作与伦理影响评估学生可能不熟悉国际法规制定过程以及如何共同应对全球性的人工智能挑战。评估人工智能技术和产品的伦理影响并提出措施,需要跨学科知识,对学生来说是个挑战。4. 信息安全与隐私保护理解信息安全意识和保护信息安全能力的重要性,并学会如何保护自己的隐私数据,对部分学生来说可能较为困难。教学方法1. 讲授法基础知识讲解:使用讲授法向学生介绍人工智能技术的背景、发展
5、及其带来的便利和问题。法规与原则阐述:详细说明人工智能标准化白皮书(2018版)中的人类利益原则、责任原则以及设计和应用的基本规则。2. 案例分析法实际应用案例:通过分析具体的人工智能产品或系统案例,讨论其遵守或违反法规与伦理的具体情形。历史案例对比:选取历史上的人工智能相关事件,如自动驾驶汽车事故,探讨其法律和道德问题。3. 小组讨论议题讨论:设置特定议题,例如“人工智能中的性别和种族歧视问题”或“个人隐私数据保护”,让学生小组讨论并提出解决方案。角色模拟:模拟监管机制中不同角色(设计者、监管者、消费者),从各自角度出发讨论人工智能产品的责任和规范。4. 互动式教学问题解答:在讲解复杂概念或
6、新规定时,鼓励学生提问,通过即时反馈促进理解。思考引导:提出开放性问题,引导学生深入思考人工智能法规的重要性和实施难点。5. 多媒体辅助教学视频材料:播放相关的纪录片或新闻报道片段,展示人工智能引发的问题和挑战。信息图表:使用图表、流程图等视觉工具来解释复杂的法律框架和规范。6. 实践模拟模拟监管活动:学生参与模拟监管人工智能算法的活动,理解算法审查过程。标准制定工作坊:组织学生进行小组活动,让他们尝试为某类人工智能应用制定安全标准。7. 专家讲座邀请行业专家:定期邀请从事人工智能法规研究的专家学者来讲课,分享最新的研究成果和实际经验。8. 自主学习与研究指定阅读材料:推荐相关的法律文本、学术
7、论文和文章,鼓励学生在课外进行深入研究。研究项目:作为课程的一部分,要求学生完成关于人工智能法律和伦理问题的研究项目。课前准备1. 教材和资源准备课程大纲更新:确保课程大纲包含最新的人工智能法规与应用规范内容。教材选择:选择包含相关法规、案例研究和最新研究成果的教材。辅助材料:准备相关的法律文件副本,如人工智能标准化白皮书(2018版),以及安全、伦理和隐私保护的标准文件。2. 教学内容规划概念图绘制:制作人工智能法规与责任、应用规范与安全的概念图,以助于课堂讲解。案例筛选:收集与课程内容相关的案例,如自动驾驶汽车事故、性别歧视算法等,用于案例分析。3. 多媒体素材准备视频和音频:搜集相关的纪
8、录片、讲座视频或专家访谈,以便在课堂上展示。演示文稿:制作详细的PPT,包括关键概念、法规要点、案例分析和安全准则。4. 互动式学习设计讨论问题:准备一系列讨论问题,鼓励学生思考和讨论人工智能的法规与责任问题。模拟活动:设计模拟监管活动的流程和材料,让学生体验人工智能算法审查过程。角色扮演:制定角色模拟活动的细节,包括不同角色的背景信息和讨论议题。5. 实践和作业安排研究项目:设计课程相关的研究项目,要求学生深入探讨特定的法律和伦理问题。阅读材料:挑选和分发预读材料,如学术论文、政策报告,为学生提供背景知识。6. 专家资源整合专家联系:联系行业专家和学者,邀请他们来班上进行客座讲座。外部资源:
9、与外部组织和机构建立联系,获取最新的行业报告和研究成果。7. 学生指导策略学习指南:准备学习指南,帮助学生理解复杂的法律和技术概念。在线资源:创建在线资源库,包括相关的文章、视频和论坛,供学生自学。8. 评估和反馈评估工具:设计测验、测试和其他评估工具,以衡量学生对课程内容的理解。反馈机制:建立反馈机制,收集学生对课程的意见和建议,不断改进教学方法。教学媒体1. 讲授辅助工具多媒体投影仪:用于展示课程幻灯片,包括关键概念、法规要点和案例分析。白板或黑板:记录课堂上的重点讨论和学生提出的问题。2. 视觉呈现素材PPT演示文稿:详细展现人工智能法规、责任和应用规范的内容。图表和流程图:解释复杂的法
10、律框架和规范结构,如责任体系和监管机制的示意图。3. 视频材料纪录片和新闻报道片段:展示人工智能引发的问题和挑战,如隐私泄露、伦理争议等。专家访谈和讲座视频:提供专家学者对人工智能法规与应用规范的见解和分析。4. 音频材料录音讲座:播放预先录制的专家讲座,以便学生在课堂上聆听和学习。讨论录音:记录小组讨论和角色扮演活动,供之后复盘和评估。5. 文本材料人工智能标准化白皮书(2018版)副本:作为参考材料,供学生阅读和引用。案例研究文档:分发包含人工智能相关法律案例的文档,用于案例分析和讨论。6. 网络资源在线论坛和讨论板:建立在线讨论环境,让学生在课下继续讨论和深入研究相关议题。电子书籍和期刊
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