The Generative AI Learning PenaltyEvidence from Chinese Secondary Education
David Strömberg, Victor Lei, Yanhui Wu
Publikationsdatum:
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Zusammenfassungen
Chinesische Schüler:innen, die GMLS für die Hausaufgaben verwendet haben, schnitten bei den Hausaufgaben besser ab und waren schneller fertig, machten dann aber schlechtere Noten in den anschliessenden Prüfungen ohne GMLS-Hilfe.Using 30 months of panel data on 26,811 Chinese students in grades 7-12, we study how generative AI afects homework productivity and learning. The data combine monthly closed-book exams, high-school and college entrance exams, and homework scores and completion time across nine subjects. We exploit staggered AI adoption in a difference-in-differences design. AI adoption raises homework scores by 18% and reduces completion time by 30%, but lowers monthly exam scores by 20% within six months. High-stakes entrance-exam scores fall by 18 and 24%, with the full penalty emerging only after about two years. The losses are largest in social science subjects, followed by STEM and languages, and are especially large for junior students, high-achieving students, and boys. The learning losses are concentrated among roughly 80% of AI users whose behavior is consistent with homework outsourcing, as indicated by exceptionally short homework completion time coupled with high homework scores. AI users who maintain similar homework completion time as non-AI users experience small learning losses.
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- Does AI stop children from learning? - New data show the peril and promise of the technology (2026)

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Beat hat Dieser wissenschaftliche Zeitschriftenartikel erst in den letzten 6 Monaten in Biblionetz aufgenommen. Beat besitzt kein physisches, aber ein digitales Exemplar. Eine digitale Version ist auf dem Internet verfügbar (s.o.). Es gibt bisher nur wenige Objekte im Biblionetz, die dieses Werk zitieren. Beat hat Dieser wissenschaftliche Zeitschriftenartikel auch schon in Vorträgen sowie in Blogpostings erwähnt.


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