作者|Yara
河北秦皇島青龍一中的教師岳彩霞,昨天給千問的活動站臺,講了兩個發生在身邊的真實故事。
她有一個學生,理科,高考超了河北一本線22分。這個成績完全有希望沖大連的一本學校,去大連也是孩子自己的理想。但孩子的父母常年在外打工,對志愿填報一竅不通。他們刷短視頻時,看到一個所謂的“志愿專家”說,今年極容易滑檔,一慌,花了3000元買了這家機構的服務。
機構沒問孩子想去哪,沒了解家庭真實情況,推薦了新疆塔里木大學,原因是“孩子的分數報這個學校性價比非常高”。但機構只字沒提的是,塔里木大學距青龍縣3800多公里。
孩子被錄取了。報到那天,從家出發,用了四天三夜。甚至,小長假別的同學能回家,他只能留在學校。開學大半年,經常找岳彩霞傾訴“后悔”。
岳彩霞又講了第二個故事。
一個文科生,第一年沒上本科線,復讀,第二年考上了。家長找了一位在教育部門工作、人脈廣威望高的親戚幫忙報志愿。親戚盡心竭力,但選的大多是往年錄取分數線較高的本科,沒有搭配兜底學校。結果本科志愿全部滑檔,最后被一所民辦專科錄取。
孩子不甘心,再次復讀。第三年壓力太大,又沒上本科線,最終去了一所公辦專科。而這所學校,以他第一年的成績就能上。“兩年青春,換了一張原地踏步的錄取通知書。”岳彩霞說,“但是這個家長找的這個親戚,可以說是在他們有限的資源里做的最好的選擇。”
岳彩霞講這兩個故事的時候聲音平靜,但臺下很多人的表情不平靜。
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這兩個故事,撕開了高考之后一道很少被認真討論的裂縫——考試是公平的,但志愿填報不是。
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01/
95%的家庭在“裸填”
于是在6月10日這天,距全國大部分地區高考結束不到24小時。千問正式發布「全周期高考志愿填報 Agent」,面向全國考生免費開放。我們下文再具體聊產品,先看現狀。
千問事業部產品負責人鄭嗣壽上臺時給了一組數字:全國每年1290萬考生參加高考,能聘請專業志愿填報師的家庭占比不到5%。
不到5%。換句話說,超過950萬考生和他們的家庭,幾乎是裸填。
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裸填的原因跟家長的重視程度沒關系。岳彩霞直言,“大部分的孩子和家庭,對于志愿的填報是迷茫困惑的,他們最需要的除了結果,更在于過程,需要專家能夠一步步引導他們。”
但現實是,一個好的規劃師,一個高考季只能服務30到50位考生,即便所有家庭都有能力負擔得起,老師的時間也不夠。填報志愿總共就那么幾天,專家時間是這個領域的剛性瓶頸。
千問事業部AI算法負責人蔣冠軍給的另一組數據更扎心:在千問過去幾年的用戶里,有35%的人只填了高考分數四要素(分數、省份、文理科、選科),僅20%的人填了5個以上條件。高線城市考生填寫的條件數,是其他城市的2.6倍。
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這個數據意味著什么?大量考生根本不知道自己該關注什么維度。
蔣冠軍舉例說,千問去年去貴州做公益活動時有一個深刻感觸:偏遠地區的考生和家長,最有感知的職業只有醫生、老師、公務員,因為這是他們身邊能接觸到的全部,他們并不清楚社會有多少新興行業、人才結構有多少新需求。“我覺得這對他們來講是非常不公平的。”蔣冠軍強調。
香港中文大學深圳當代教育研究所所長唐江鵬用了一個更準確的詞——信息平權。他說千問賦能高考“最大的價值”,是打破了長久存在的信息壁壘,“讓那些偏遠在山鄉的考生,讓那些不同文化背景的家長,在 AI 的面前擁有了共同的視野和相同的信息”。
這就是千問選擇在這個節點做這件事的底層邏輯。
02/
把一道上億種組合的題,拆成可以走的路
志愿填報到底有多復雜?
鄭嗣壽講到,全國31個省市,近 3000 所大學,2000 多個專業,每年幾十萬條招生計劃在變動,高校專業的年度變更率接近 30%。這些變量交叉組合起來,理論上有幾十億種可能。而每個考生需要從這幾十億種可能里,在 20 天的時間窗口內,挑出適合自己的那幾十個志愿。
這件事,是千問服務高考的第8年所了解到的數據。過去8年,千問累計服務了超過 1.6 億考生和家長,其中一半來自三線城市以下。2025 年他們首次大規模引入 AI,推出AI志愿報告,全年生成了超過1300萬份。
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千問這次發布的「全周期高考志愿填報 Agent」,這個Agent有三個核心能力:志愿日歷、志愿報告、志愿問答。
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志愿日歷,是這次最有想象力的產品設計。它解決的問題很樸素,大多數考生考完之后不知道接下來該準備什么,因為高考前所有精力都花在考試上,對“考完之后怎么辦”缺少系統性了解。日歷做的事,是把一個模糊的大任務,拆成一系列符合考生情況的清晰步驟。
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鄭嗣壽舉了一個例子。同樣是江西物化生560分的兩個考生,小李想讀金融經濟,規劃考研;小張想當算法工程師,本科畢業就想就業,學費不能超過8000塊。
同樣的分數、選科、省份,千問給兩人推送的日歷完全不同。小李先看“金融學的深入對比”,再了解統計學、金融科技等相近專業,最后按考研率排序。小張先看“算法工程師的職業路徑”,做生活成本分析,甚至因為他反復說擔心被 AI 替代,系統主動安排了硬件方向的相近職業探索。
志愿報告,是去年首創的產品形態,今年做了三個升級:首先,內容更細了,能識別“樂于打交道”“不想離家太遠”這類軟性偏好,新增就業前景、考公考編等多維數據;其次,可以邊讀邊改,考生隨時說“這個學校不想去”,報告實時調整;最后,Agent 會主動發現問題,識別到志愿表“專業方向太發散”,主動建議聚焦。
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志愿問答,走的路線是“克制”,它不像其他AI助手什么都答,而是調用“位次法定位”等人類專家經驗和專業數據工具來回應。
舉個例子,一個海淀考生問“一模 595 分能上北郵嗎”,直接拿 595 去對標去年北郵 640+ 的錄取線,結論是不能。但正確做法是把一模成績按線差法等效轉化,海淀一模 595 分大約相當于北京高考 630 分,這時候北郵其實有機會沖刺。這類方法論的嵌入,是千問在問答層做的核心工作。
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03/
40萬AI考生和98%的記憶準確率
產品層面的設計,最終要靠技術可信度來支撐。
蔣冠軍拆解了底層的技術架構。千問沒有直接用通用大模型做志愿填報,認為通用大模型在這個場景下有兩個短板,首先,容易出事實錯誤;其次,缺少真實填報中“沖穩保怎么平衡”的專家經驗。
于是,千問選擇訓練了一個「高考志愿大模型」。
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訓練方法是,先從大量資深志愿規劃師那里提取專家思考路徑,轉化為多輪對話和推理鏈訓練數據,通過強化學習讓模型形成“規劃、執行、反思”的推理機制,然后構建了一個覆蓋約40萬種組合空間的“AI 考生”體系,對模型進行反復壓測——相當于上線前,模型先模擬接待了 40 萬個不同背景、不同偏好的考生,壓測的獎勵函數有 7 個,3 個保證事實準確,3 個學習人類專家經驗,1 個控制回答風格。
Agent 的調度體系有兩個關鍵設計。
一個是記憶引擎。精準沉淀每個考生的檔案信息,同時隔離不同考生的數據。這件事不簡單,因為用戶可能全家共用一個賬號、可能穿插高考和非高考問題、可能反復修改需求,甚至可能中途岔開話題。千問在記憶模塊上做了主體判斷、偏好歸一化、沖突檢測、歷史合并、信息隔離五層處理,最終記憶準確率達到 98% 以上。
另一個是工具調用層,一共39個Skills,覆蓋搜索引擎、就業信息、志愿匹配、招錄數據等。模型完成邏輯規劃后會調用這些工具拿到客觀數據,再進入反思環節核驗。
數據層面,知識庫覆蓋全國近3000所高校、超2000個專業,融合了轉專業政策、在校生評價、食堂質量這類非結構化信息。
蔣冠軍特別提到了一個觀察,去年有20%的訪問量來自比較老舊的機器和網絡,于是工程團隊專門為老舊機型和弱網環境做了穩定性優化,“不管你用什么手機,在哪里上網,都能穩定的使用千問高考。”
今年,千問將繼續開展高考「暖芒公益」計劃,為偏遠地區提供志愿填報服務指導,走進10多個省的偏遠高中做線下指導,同時在線上舉辦上百場填報公益直播。
04/
回到那條3800公里的路
講完產品和技術,回到岳彩霞講的故事。
她在臺上講的不只是兩個案例,還有一線教師的反思。“作為老師,我們在志愿填報方面也是心有余而力不足的。每年找我們咨詢的孩子太多,老師精力有限。而且我們了解孩子在學校的基本狀態,但對于家庭的整體狀況和期望,不能夠深入了解,因為時間也不允許。”
她對AI的期待只有兩條,說得很樸素:
第一,準確可靠。“志愿填報無小事,哪怕只有0.1%的疏漏,落到一個孩子身上,它會是100%的人生偏航。”
第二,使用門檻低。能引導、能讓家長和孩子慢慢明確方向。“如果當時有人能夠幫這些孩子把志愿好好地捋一捋,那結果可能就不會是這樣。”岳彩霞說,希望AI能把本就屬于孩子的自主選擇權,明明白白、平平穩穩地交到每一個家庭手上。
一張薄薄的志愿表,能不能真的變輕一點,要看的正是這件事。
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