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Sitzungsübersicht
Sitzung
Data Literacy als Grundlage für KI als Bildungsgegenstand in der Schule: Interdisziplinäre Perspektiven auf Data Literacy und den mündigen Umgang mit Künstlicher Intelligenz
Zeit:
Mittwoch, 03.09.2025:
11:00 - 12:30

Ort: Seminarraum 4

Nachbargebäude, 66123 Saarbrücken
Sitzungsthemen:
Bildung im Sekundarbereich, Neue Medien im Unterricht/Digitalisierung, Unterricht der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer, Unterrichtsentwicklung/Unterrichtsprozesse

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Präsentationen

Data Literacy als Grundlage für KI als Bildungsgegenstand in der Schule: Interdisziplinäre Perspektiven auf Data Literacy und den mündigen Umgang mit Künstlicher Intelligenz

Susanne Podworny, Karin Binder, Rolf Biehler

Universität Paderborn, Deutschland

Problemstellung

KI-Systeme beeinflussen zunehmend gesellschaftliche Prozesse – insbesondere im Alltag junger Menschen. Für eine zeitgemäße Allgemeinbildung reicht die Anwendung solcher Systeme nicht aus. Lernende müssen auch verstehen, wie KI funktioniert und welche Rolle Daten darin spielen. Insbesondere Data Literacy, also der reflektierte und kompetente Umgang mit Daten, ist eine Schlüsselkompetenz für mündige Teilhabe im digitalen Zeitalter (Wilkerson & Pohlman, 2020).

Forschungsstand

Im Mathematik- und Informatikunterricht, aber auch in anderen Fächern, wächst der Bedarf, Kompetenzen im Bereich Künstliche Intelligenz und Data Science aufzubauen – durch die Vermittlung dieser Inhalte als Lerngegenstand. Im Projekt Data Science und Big Data in der Schule (www.prodabi.de) werden interdisziplinäre Unterrichtsmaterialien entwickelt und beforscht, die zentrale Konzepte wie Datenexploration (Podworny, 2024), maschinelles Lernen (Biehler & Fleischer, 2021) oder Datenbewusstsein (Höper & Schulte, 2023) vermitteln. Im Projekt JouDaLi wird die Data Literacy von (Wissenschafts-)Journalisten gefördert, wobei der Umgang mit manipulativen medialen Darstellungen auch schulisch hohe Relevanz besitzt (Binder & Vogel, im Druck). Forschung zeigt, dass ein Zugang über Modellierung und Datenanalyse – oft mit einfach zugänglichen Tools – das Verstehen von KI erleichtert (z. B. Podworny, et al., 2025). Weitere Projekte wie CAMMP und KI macht Schule befassen sich ebenfalls mit den theoretischen Grundlagen datenbasierter KI.

Fragestellung und Zielsetzung

Wie können fachdidaktisch fundierte Konzepte - über Mathematik und Informatik hinaus - entwickelt werden, die Data Literacy und KI-Verständnis fördern? Ziel ist die Entwicklung tragfähiger, vernetzter Bildungsstrategien für Data Literacy und KI.

Design

Vorgestellt und gemeinsam erprobt werden unterrichtspraktische Materialien aus ProDaBi, die explorative Datenanalysen und KI-Konzepte (z. B. Entscheidungsbäume) verknüpfen.

Bisherige Ergebnisse und Diskussion

Lernende erlangen grundlegende Kompetenzen in Data Literacy und KI Bildung, wenn sie selbst mit Daten arbeiten (z. B. Binder & Vogel, im Druck, Biehler et al, 2022).

Schnittstellen, Übergänge, Vernetzungen

Der Workshop bietet Raum für Austausch zwischen Fachdidaktiken, Diskussionen über Rahmenbedingungen und konkrete Erprobung von Tools wie CODAP.



 
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