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GPT啟示篇-內(nèi)容生產(chǎn)的變革與思考class="size-fullwp-image-5799851aligncenter"src="/wp-files/2023/04/scrzMcKbB4wkUsE5Vxrr.jpg"alt=""width="900"height="420"/>
之前總結(jié)過:GPT轉(zhuǎn)變了人類學(xué)問的制造、繼承及應(yīng)用的模式,因此,主要的變革會(huì)體現(xiàn)在以上三個(gè)方面,而前置文章主要爭(zhēng)論的學(xué)校教育變革,就是從學(xué)問繼承的角度動(dòng)身。
那么,切換下維度,現(xiàn)在從學(xué)問創(chuàng)建的范疇入手,并以內(nèi)容生產(chǎn)為基礎(chǔ)場(chǎng)景,提出新設(shè)想與落地場(chǎng)景應(yīng)用。
同樣,本文還是從技術(shù)樂觀主義者動(dòng)身,敘述GPT對(duì)內(nèi)容生產(chǎn)的變革影響,思索框架如下:
一、內(nèi)容生產(chǎn)的變革概述
GPT+插件的應(yīng)用個(gè)人認(rèn)為是技術(shù)與業(yè)務(wù)場(chǎng)景高度結(jié)合的產(chǎn)品形態(tài),通俗來講,就是可以通過配置詳細(xì)場(chǎng)景提示語,結(jié)合GPT的大語言模型力量,完成各種結(jié)果的輸出。如:微軟copilot就是一個(gè)很好的例子。
那么,在內(nèi)容生產(chǎn)方面,我們能有什么比較好的場(chǎng)景應(yīng)用呢?
認(rèn)為主要會(huì)體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:專業(yè)內(nèi)容生產(chǎn)、用戶內(nèi)容生產(chǎn)。
1.專業(yè)內(nèi)容生產(chǎn)變革
專業(yè)內(nèi)容,特指各類討論、技術(shù)進(jìn)展、社會(huì)進(jìn)展、投資理財(cái)?shù)葘哟屋^高的學(xué)問領(lǐng)域,在這領(lǐng)域包含了企業(yè)討論所、高校、政府單位、證券所等機(jī)構(gòu)。
將來的專業(yè)內(nèi)容變革體現(xiàn)在:以AI為主,可由人幫助完成。
依據(jù)一份文獻(xiàn)[1]表明GPT會(huì)重點(diǎn)在以下領(lǐng)域突破:工業(yè)設(shè)計(jì)、藥物研發(fā)、材料科學(xué)、數(shù)據(jù)合成。
1)工業(yè)設(shè)計(jì)
傳統(tǒng)的工業(yè)設(shè)計(jì)一般需要經(jīng)過以下流程:提出設(shè)想-創(chuàng)建原型-補(bǔ)充細(xì)節(jié)-對(duì)原型測(cè)試及修正-產(chǎn)品投入量產(chǎn),這條鏈路下來不行避開會(huì)形成大量的投入成本,并且會(huì)產(chǎn)生大量測(cè)試產(chǎn)品報(bào)廢的鋪張問題。
假設(shè)GPT可以參加到專業(yè)內(nèi)容的制造流程里面,那么從最抱負(fù)狀態(tài)進(jìn)行評(píng)估,工業(yè)流程設(shè)計(jì)的流程可簡(jiǎn)化為:提出設(shè)想及優(yōu)化調(diào)整提示方向-產(chǎn)品驗(yàn)證及評(píng)估-產(chǎn)品投入量產(chǎn)這三個(gè)部分。
這其中最為經(jīng)典的例子就是芯片設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)師需對(duì)晶片排布進(jìn)行各種嘗試,有時(shí)會(huì)多達(dá)數(shù)十億種,這不行能從純?nèi)肆用孢M(jìn)行設(shè)計(jì),故GPT的應(yīng)用從成本及效率上就可以盡可能的嘗試,這的確是一個(gè)值得關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域,并且現(xiàn)實(shí)也有相關(guān)企業(yè)已經(jīng)在嘗試,如英偉達(dá)。
拓展閱讀:KhailanyB.,“AcceleratingChipDesignwithMachineLearning”,Proceedingsofthe2022ACM/IEEEWorkshoponMachineLearningforCAD,2022,pp.33-33.
2)藥物研發(fā)
藥物研發(fā)領(lǐng)域需要耗費(fèi)大量的資金準(zhǔn)時(shí)間,其中一個(gè)重點(diǎn)緣由在于:藥物研發(fā)人員需要從海量備選的化合物查找可供入藥的成分,其中化合物的結(jié)構(gòu)本身并不為人知,現(xiàn)階段單純以試錯(cuò)的方式推動(dòng)驗(yàn)證。
后續(xù)若引入GPT的生成力量,抱負(fù)狀態(tài)來看,可以快速識(shí)別到各種化學(xué)物的結(jié)構(gòu)及成分,并且可以對(duì)現(xiàn)有的化學(xué)物進(jìn)行重構(gòu)及修改,從而加速藥物研發(fā)的速度。其中一個(gè)出名的現(xiàn)實(shí)例子就是:DeepMind的AlphaFold對(duì)蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)的猜測(cè),有愛好的同學(xué)可以自行查閱及閱讀。
閱讀拓展:CallawayE,“TheEntireProteinUniverse:AIPredictsShapeofNearlyEveryKnownProtein”,Nature,2022,608(7921),pp.15-16
3)材料科學(xué)
材料科學(xué)和藥物研發(fā)同理,設(shè)計(jì)過程中存在反復(fù)試錯(cuò)及驗(yàn)證的過程,引入GPT的效率提升也是存在明顯的優(yōu)勢(shì),如德國馬普所鋼鐵討論所就與多個(gè)討論團(tuán)隊(duì)合作,提出了一種新的基于機(jī)器學(xué)習(xí)的高熵合金設(shè)計(jì)方法。
閱讀拓展:RaoZ.,etal.“MachineLearning–enabledHigh-EntropyAlloyDiscovery”,Science,2022,378(6615),pp.78-85.
4)數(shù)據(jù)合成
另,還存在一個(gè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)合成,這可能單獨(dú)作為一個(gè)通用領(lǐng)域來理解更為合適,因各行業(yè)存在需要高度匹配行業(yè)特征的數(shù)據(jù)訴求,而AI進(jìn)展離不開數(shù)據(jù),GPT單獨(dú)為每個(gè)行業(yè)供應(yīng)高度適配行業(yè)特征的數(shù)據(jù)樣本,從而加速行業(yè)進(jìn)展,這也是很有討論價(jià)值的領(lǐng)域。
2.用戶內(nèi)容生產(chǎn)變革
用戶內(nèi)容,特指旅游推舉、營(yíng)銷推舉、視頻文字創(chuàng)作、生活常識(shí)等用戶層面的生活領(lǐng)域,在這領(lǐng)域包含了人人都是產(chǎn)品經(jīng)理、小紅書、知乎、bilibili等公共媒體及視頻平臺(tái)。
將來的用戶內(nèi)容變革體現(xiàn)在:以人為主,可由AI幫助完成。
用戶內(nèi)容學(xué)問體系較為發(fā)散,可能涉獵范圍許多,并且主觀層面上又因人而異,故若特定領(lǐng)域進(jìn)行爭(zhēng)論,可能不太簡(jiǎn)單開展。因此,個(gè)人認(rèn)為從用戶內(nèi)容制造的幾個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)動(dòng)身更為合適。
1)內(nèi)容審核
一般比較正規(guī)的公共媒體平臺(tái),都會(huì)有內(nèi)容審核的環(huán)節(jié),包含政治敏感話題、黃毒賭非法內(nèi)容、種族卑視等,現(xiàn)階段已經(jīng)引入AI幫助的功能,即標(biāo)簽、識(shí)別模型等AI力量來支撐審核人員的工作,但目前其最終內(nèi)容的決策還是需要人力介入,比較耗費(fèi)人力成本。
后續(xù)引入GPT,由AI替人類完成了決策化的任務(wù),則能從根本上提升審核人員的效率及準(zhǔn)度。
GPT場(chǎng)景應(yīng)用示例-視頻審核
以上的設(shè)想原型基于GPT介入視頻審核節(jié)點(diǎn),實(shí)時(shí)生成并標(biāo)識(shí)視頻標(biāo)簽(該標(biāo)簽由GPT自動(dòng)對(duì)視頻內(nèi)容總結(jié)歸納出的標(biāo)簽,非視頻播放提取出來的標(biāo)簽),便利審核員定位視頻片段,并呈現(xiàn)AI審核的結(jié)果,其中該結(jié)果可以從更加通用及人性的維度進(jìn)行審核并決策。與現(xiàn)有的視頻審核(人工規(guī)章+場(chǎng)景化設(shè)計(jì))相比更為精準(zhǔn),這其實(shí)也是進(jìn)一步解放生產(chǎn)力的應(yīng)用。
2)數(shù)據(jù)及內(nèi)容供應(yīng)
GPT接入會(huì)大大縮短制造內(nèi)容的時(shí)間,主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)或者素材的供應(yīng)方面,現(xiàn)有內(nèi)容創(chuàng)作其中最占據(jù)用戶創(chuàng)作的時(shí)間的就是查找報(bào)告、制表、檢索材料等方面,有了GPT+聯(lián)網(wǎng)的力量,自然可以大幅削減這部分的時(shí)間,其實(shí)在現(xiàn)有市面產(chǎn)品中,已有相關(guān)平臺(tái)在投入運(yùn)行了。
即時(shí)AI應(yīng)用-素材創(chuàng)作(來自即時(shí)設(shè)計(jì)官網(wǎng))
但個(gè)人應(yīng)用起來功能層面還可以再提升,包含更加精準(zhǔn)的識(shí)別用戶訴求及效果。
3)分析及創(chuàng)作方法
因創(chuàng)水平不一,許多時(shí)候用戶內(nèi)容創(chuàng)作存在肯定的誤導(dǎo)性及不精確?????性,這方面不能說是用戶層面的問題,而是整個(gè)用戶內(nèi)容行業(yè)急需解決的問題,不能因噎廢食。
設(shè)想若接入GPT的力量,我們可以借助其系統(tǒng)化、專業(yè)化的指導(dǎo)看法,來豐富我們創(chuàng)作理念,從而輸出更為優(yōu)質(zhì)的用戶內(nèi)容,這無疑是AIGC的一個(gè)有價(jià)值的點(diǎn):讓創(chuàng)更加回歸創(chuàng)作目的及思索過程,從而輸出更為有深度有質(zhì)量的內(nèi)容,而這里面用戶需要做的就是prompt,即更為詳細(xì)的反饋提示給到GPT。
二、后記及總結(jié)
總結(jié):本文從GPT重構(gòu)了學(xué)問創(chuàng)作的維度,基于五大思想派別之一的技術(shù)樂觀主義者動(dòng)身,結(jié)合內(nèi)容生產(chǎn)的兩大領(lǐng)域:專業(yè)內(nèi)容生產(chǎn)及用戶內(nèi)容生產(chǎn),并指出主要變革體現(xiàn)在:
將來的專業(yè)內(nèi)容變革體現(xiàn)在:以AI為主,可由人幫助完成將來的用戶內(nèi)容變革體現(xiàn)在:以人為主,可由AI幫助完成并借此展望及爭(zhēng)論了一部分場(chǎng)景的應(yīng)用可行性。
另,值得一提的是,關(guān)于內(nèi)容創(chuàng)作的爭(zhēng)論,并未包含藝術(shù)創(chuàng)作這方面,理由主要是:
藝術(shù)創(chuàng)作,包
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