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在AI时代,如何构建高效且富有创造力的人机协同体系?本文深入探讨AIGC时代人机关系的演化路径,并构建一套系统化的创作方法。 核心内容: 1. AIGC时代人机关系的演化路径:人机耦合体与人机双螺旋结构 2. 人机共情:数据驱动下的人机相互理解与感同身受 3. 提示清单:将需求痛点转化为具体、可执行的设计问题
1.人机共情
人类智能与人工智能通过数据驱动的方式建立起相互理解、感同身受的关系。人类可以基于用户数据,通过机器学习算法生成一批虚拟的用户画像,即数字角色,它们鲜活地再现了目标用户群的典型特征。在此基础上,人类可以对数字角色展开深入访谈和观察,洞察用户行为模式和情感变化,揭示行为背后的深层次原因,准确提炼用户痛点和需求,为内容创作指明方向。例如,Al代理平台NexusGPT目前拥有800余个具有特定技能的“代理人,(AIAgent),其涉及多个领域,能力匹及各行各业的专业人士。用户可以向这些代理人提问,获得来自专业视角的“共情”。
2.提示清单
在明确需求痛点后,要将其转化为具体、可执行的设计问题。这里可借助“提示工程”(P rompt Engineering)的思路,由人类创作者建立一套问题定义提示清单,将抽象的需求
数据拆解为一系具体的提示语句,引导大模型辅助进行问题定义。例如,提示清单可以包含以下问题:“目标用户的核心诉求是什么?”“关键痛点有哪些,如何进行量化描述?”“问题可以细分为哪些子问题?”提示清单有助于使问题定义过程规范化、流程化,提升定义的全面性和准确性,为后续方案构思提供明确的战略指引。
3.脑机风暴
脑机风暴是人机携手进行集中式创意构思的过程。在这一环节,人类创意人员基于已明确的问题定义,与大模型开展广泛、深入的互动交流,激发创意火花,通过生成多样化想法、筛选和深化想法、设置约束条件、使用思维模型、应用最佳案例启示、引入多角度思考、鼓励发散及执行逆向思维等方式来进行脑机风暴。Al还可以归类整理创意信息,实时评估创意的可行性和受众接受度,辅助人类对创意进行权衡取舍。在脑机风暴下,创意想法被不断补充、组合、升华,直至形成较为成熟、完整的解决方案。
4.快速原型
Al可将脑机风暴产生的创意方案快速转化为可视化、可感知的原型,用以评估方案的可行性和完善程度。例如,以大语言模型为转译器,运用Midi0U1"19ey、Runway等Al工具协助生成口头描述、配图说明乃至演示视频等多模态的动态原型,可以多维度、多感官地再现方案理念,提升原型的生成效率、保真度与丰富度。在快速原型基础上进行评判、修正和深化,可以帮助设计团队低成本、高效率地评估验证方案,发现问题缺陷,尽早调整优化,降低;央策风险。
5.拟态测试
在创作的内容投入使用前,可以利用AI的模拟和预测能力,在虚拟环境中对其进行全方位、多场景的测试和评估。Al可以构建出各种类型的虚拟用户,模拟真实用户在不同场景下与产品或服务的交互过程。这种全面的用户体验模拟可以帮助创作团队全方位地评估优劣。例如,虚拟人机团队ChatDev已实现全自动软件测试,人类只需要讲明自身的想法,就可借助ChatDev来模拟评估软件产品。大模型还可以在一定程度上替代统计软件,对多维度数据进行关联分析,发现隐藏的模式和趋势,提供更加全局和深入的创作优化建议。
6.自动执行
可以将AgentGPT、AutoGPT、BabyAGI等基于大语言模型的自主智能系统作为控制器,自主分析任务目标,生成子任务,并根据执行结果动态调整任务优先级和执行策略,实现连续的自我优化。具体举例来说,这些智能系统提供插件、脚本等扩展机制,可以集成多种外部工具和数据源,支持用户自定义系统的功能和行为偏好,以实现多领域的自动执行能力。
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