作者: 刘佳
[ 从乐观的角度来看,ChatGPT可以取代一些重复性较强、规律性较为单一的工作,但同时它也可以释放出更多的生产力,让人们关注更有想象力、情感、思辨性的部分,并催生出AI提示工程师、AI调教师、AI创意师等一批新兴职业。 ]
过去半年时间里,以ChatGPT为代表的生成式AI在全球范围内引发了持续热议,人们已经开始担心:ChatGPT是否会让更多人失业?
“ChatGPT冲击最大的是内容创作领域。”搜狐董事局主席兼首席执行官张朝阳在14日播出的一场与导演陆川的跨界对话中这样说。
张朝阳表示,ChatGPT大数据模型大幅提升了工作效率,但不可能取代人类大脑,它是学习人类所有知识然后模仿出所有组合。“只有人类才能真正思考问题,去推导问题,ChatGPT完成的是重复工作。”在他看来,AI难以有主动的思考去琢磨出一个东西来,例如人类的阴谋、人类的感受、人类的情绪等等。
电影人陆川也在关注AI,他称自己观察到AI“消灭”了很多岗位。例如,他有个朋友开游戏公司,过去原画设计部门对于人物的设定,以及有武器、盔甲、坐骑等,有48个人天天夜以继日地设计,但现在只剩下2个人。
“AI会帮助有想象力的人更直接地接触想象力的核心,降低了真正有想象力的人的工作门槛,但抬高了重复性劳动工作者的就业门槛。”陆川说。AI如何赋能电影创作,陆川透露他已经尝试用Midjourney创作电影海报,只要不断地喂料不断训练它,给它疯狂的点子,从绿草茵茵到冰河世界只需要16秒,几乎没有试错成本;而过去,做电影海报需要找一个画师,并且要沟通很长时间。同时他还透露,会利用ChatGPT辅助完成一些舞台设计、人物设定、剧本写作的工作。
不只是陆川,在不久前的上影节论坛中,ChatGPT、元宇宙、苹果MR等都成为了从业者关注的话题。
光线影业的王长田提到:“我们的一位动画导演跟我讲,原来需要成熟美术师一个月做出的场景图,如今一个晚上可以输出几千张,还要好得多,这远远超过我的想象。”他预计,技术创新会助力整个动画电影制作周期效率提升约30%,这意味着原本一年计划出品3部电影,未来有机会变成4部。
科幻电影《流浪地球》的导演郭帆也已经运用ChatGPT进行创作,当他告诉大模型自己需要生成一个欧洲中年男人的表演片段,一二十分钟后ChatGPT给他发来结果,眼神、语速均可以调整,人工智能学习的速度是指数级的。
郭帆感慨,这根本不是工具,“它就是一个导演,如果这个指令是老板下发的呢,那导演不就不需要存在了吗?”
几个月前,腾讯视频CEO孙忠怀预判ChatGPT等新技术的应用一定会掀起内容制作的一次新革命,全行业一定要保持关注和好奇心,例如ChatGPT未来可以应用于电视剧剧本的基础编辑,从而大量节约人力成本;爱奇艺CEO龚宇也提到团队最近深入研究了ChatGPT和国内同类型服务,“我们在从事一个内容主导的行业,人工智能对我们的影响太大了”。
在不久前一场版权相关的论坛上,腾讯研究院院长司晓还提到ChatGPT对于版权领域底层创作逻辑的改变。虽然人类仍然可以垄断独创性的思想,但ChatGPT类产品的内容生成机制在于通过思想层面、作品风格、感觉或灵感等方面的学习,便可以输出海量的、区别于原作品的新表达。依照著作权法中“思想表达二分法”的原则,上述行为难以构成侵权,却对在先创作者带来市场挤压和替代的后果。
如同此前移动互联网的出现将所有行业“重写”一遍,在AI时代,各行各业被重塑只是时间问题。人类如何保持自己的竞争力,是这个大环境下的现实挑战。
从乐观的角度来看,ChatGPT可以取代一些重复性较强、规律性较为单一的工作,但同时它也可以释放出更多的生产力,让人们关注更有想象力、情感、思辨性的部分,并催生出AI提示工程师、AI调教师、AI创意师等一批新兴职业。
一位影视领域人士对第一财经记者表示,人工智能对于内容影视行业的影响刚刚开始处于上升期,作为艺术创造行业,与其焦虑和抵制AI,不如用好这些AI工具,增强自身的竞争力。
对于陆川提到的游戏原画师被替代的情形,一位游戏美术领域资深人士在接受第一财经记者采访时表示,诸如Midjourney、Stable Diffusion等AI绘画工具确实几乎可以媲美科班出身、3年以上经验的人类画师水平,但人工智能目前无法完全取代人类创意和想象力,而且利用AI协助创作也日益成为行业中常见的模式。
“遇到一个新的技术,你要么去适应技术,做自我提升,要么就被它打败。就像每一次工业革命和技术革新,虽然总有人站出来反对它、阻碍它,但是最后的历史证明,技术的革新是无法阻挡的洪流。”上述游戏人士对记者说。
与此同时,围绕生成式人工智能,“一本正经胡说八道”的问题一直存在。第一财经记者在体验包括ChatGPT、文心一言、通义千问、360智脑等大模型中发现,AI不能避免地出现“捏造事实”的情况。
也有AI从业者对记者指出,尤其是在某些内容领域非常关键,不能容忍犯错。比如新闻、政府网站或者是医疗教育相关领域等,如何解决类似“一本正经胡说八道”这样的问题,大模型依然任重道远。目前,在内容创作领域,AI更多是充当协作助手的功能,如AI完成初步的撰写,最后还是需要由人类来把关和负责,这样人类在使用AI强大能力的同时,又避免了AI犯错。
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