第 629 期文章

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AIGC是技术奇点 需关注八大焦点

无论从国内外市场热度,还是国家的政策来看,当下AIGC(生成式人工智能)都已经成为焦点中的焦点,而其对各个产业的影响也成为业内探究的重点方向之一。近日,中国人民大学创意产业技术研究院研究编制《中国文化和科技融合发展战略研究报告(2023)》,并在中国(南京)文化和科技融合成果展览交易会主论坛上正式发布。

报告聚焦AIGC,深入分析其发展历程、技术奇点、产业实践和场景应用,展望未来AIGC时代文化和科技融合的八大焦点。

 

报告指出,关键技术的介入是产业转型升级的关键,AIGC作为新的技术奇点,有望成为畅通移动互联向万物互联转换的链接点,对于文化产业来说,即将迎来iPhone时刻

 

AIGC浪潮下,内容产业科技属性日益增强,以内容产业为基础的AIGC模型开始不断波动演进,探索从长链式对话到文生图频的发展路径。

1. 差距明显

当下,行业已进入“百模大战”,各国AIGC大模型之间存在着差异。有的在数据量方面占优,但数据载体却不足。

 

专利及人才方面,截至2021年,在全球AI专利数量TOP10榜单中,我国4家企业上榜。据《2022年全球最具影响力人工智能学者——AI2000榜单》显示,我国入选的高影响力AI学者数量为232人,专利保有量与人才数量上不平衡。

 

在模型方面,国内基础较弱,但具备一定后发优势,需突破规模效益临界点,释放更大效能。

2. 场景应用

伴随着技术的发展,AIGC将赋能并渗透至文化内容自生产至审核的创作链条。

 

• 赋能通用型文化资产的创作生成:服务于游戏NPC对话、文章大纲等多模态结构化场景。

• 赋能专业型文化资产的辅助生产:提供强专业性的内容素材,辅助高创意度、高精准度的人工内容创作行为,提高人类生产者创作效率。

• 赋能文旅消费决策与个性服务:通过分析文旅数据,模型能够自动分析提升定制化行为参考决策准度,赋能景区自助客服、场景智能导览和文创智能营销等场景。

• 赋能内容安全与辅助审核:对文字、图片和视频等进行辅助审核,以人机协同实现内容审核环节的降本增效。

• 赋能内容信息的结构化和知识化:通过文化内容的“解构-分类-重构”环节,服务文化遗产知识图谱等场景。

3. 八大焦点

报告预测并提出AIGC时代文化和科技融合的八大焦点,即数据可信、模型机会、替代焦虑、版权困境、内容挖掘、价值衍生、文化治理、监管理念,探索AIGC在数字内容创作生态中的关键环节和现状趋势。

 

焦点❶:数据可信

目前,AIGC领域部分环节尚不完善,语料库规模少且质量低,训练数据面临“可信”挑战。另外,模型训练不当带来“AI幻觉”,引发可信度危机。

 

因此,应多点聚焦从数据整合到模型开发、从工具平台到内容创作、从行业服务到市场流通的内容生产全产业链,以包容审慎的监管政策保障数据规范、产业合规和产品可信。上游分行业、分类别、分源头守护前端数据规范。中游鼓励生成保护,以“技术赋能”打破虚假内容困境。下游完善风险分级制度,包容管理与严格监管并存。

 

焦点❷:模型机会

AIGC领域的大模型具有规模大、分析力强、准确率高等特征,但在高成本和高技术门槛等限制下,中小企业难以加入该领域。因此,大模型底层逻辑应与小模型专业逻辑并行,助力场景多元的专业小模型成为AIGC市场化发力重点。

 

焦点❸:替代焦虑

AIGC的创作路径,主要通过算法对现有素材进行重组,形成最终作品;人类的创作路径,则是基于对世界的思想感知,通过各种形式来进行自由表达,形成最终的作品。

 

创作路径的差异导致了人机效能的不同,使得短期内人工智能无法替代人类,二者只有进行互补性合作,突破效率瓶颈和内容边界,才能发挥比较优势,实现最大效用。

 

焦点❹:版权困境

在有条件的肯定基础上,AIGC有获得版权的可能性,这需要满足三重条件:一是人类给机器的指令是否构成封闭性,即输入指令要保证原创和封闭,而不是采用已有的指令集;二是对机器生成的内容是否做修正,即输入指令之后,生成的内容是否作进一步调整和修正;三是人类拥有最终成果的创造性控制,即人类对作品的生成方式、解释方式等有最终控制。

 

焦点❺:内容挖掘

AIGC助力了内容领域各个重要环节的智能化。在内容挖掘上,AIGC能通过大规模语料库的学习和分析,发现隐藏的文化现象和规律;在内容管理上,AIGC通过自动化和智能化技术,实现对内容的智慧管理;在内容展示上,AIGC通过多模态交互技术,实现文字、图片、视频等多种形态的内容展示;在内容交互上,AIGC大模型能根据用户需求自动筛选大量信息并生成针对性内容,进行实时的深度交互;在内容服务上,AIGC可以通过对用户历史行为和偏好的分析,自动推荐与用户兴趣相关的内容,实现个性化服务。

 

焦点❻:价值衍生

在服务受理方面, AIGC智能服务通过多元渠道接入,各渠道能互通;在服务效率方面,AIGC智能服务可实现无差别全天候响应,效率很高;在服务流程方面, AIGC智能服务的流程根据需求实时定制,特点是个性化、多样化;在服务价值方面,AIGC智能服务在功能价值之外,更重要的是提供了交互性情绪价值。基于以上分析,AIGC以较低成本高效提供千人千面的个性化服务,更贴合客户情感共鸣点,形成有效的情绪价值。

 

焦点❼:文化治理

AIGC可在短时间内生成大量引导性内容,使得舆论博弈竞争压力增大;AIGC的多模态交互使得违规内容形态类型复杂多样,导致不良信息审核起来识别困难;AIGC对于复合型专业知识的再生产形成了高专业性壁垒,导致内容真伪判断门槛提高。基于这些因素,AIGC的内容治理需要关注数据反向溯源、模型算法审查、机器过滤审核等关键技术环节。

 

焦点❽:监管理念

对AIGC的监管需要考虑创新发展与风险规避的适度平衡。首先,其应用范围由细分领域向通用场景拓展,导致监管对象更为分散;其次,技术发展的不可控性(比如大模型的涌现能力)使得风险不确定性变大,导致事前监管难以预判风险;最后,技术迭代周期越来越短,导致监管时效问题突出。

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