圍繞OpenAI推出的第二代DALL-E2系統的討論一直處于兩極分化的狀態,甚至在其推出了幾個月后依舊如此。
有用戶認為這是一項可以重新定義藝術的突破性創新,而批評者則將其視為人工智能圖像生成器給創意產業帶來厄運的開始。
然而毫無疑問的是,DALL-E2為我們創造和消費藝術開辟了新的可能性和挑戰。本文詳細介紹了AI圖像生成器DALL-E2的用法和缺點。
什么是DALL-E2?
DALL-E2是一款人工智能圖像生成器,它可以根據自然語言的文本描述創建圖像和藝術形式。換句話說,它是一個根據文本生成圖像的人工智能系統。
2021年1月,OpenAI推出了DALL-E模型,DALL-E2是其升級版。“DALL-E”這個名字源于西班牙著名藝術家SalvadorDalí和廣受歡迎的皮克斯動畫機器人“Wall-E”的組合。
2022年7月,DALL-E2進入測試階段,可供白名單中的用戶使用。同年9月28日,OpenAI取消了白名單的要求,推出了任何人都可以訪問并且使用的開放測試版。
ARK首席執行官:顛覆性創新似乎處于深度價值領域:金色財經報道,ARK首席執行官Catherine Wood再其官網發布了《創新股并非泡沫:我們相信它們處于深度價值領域》研究文章,Catherine Wood表示,在五年的投資時間范圍內,我們對這些平臺的預測表明,我們今天的策略可以在未來五年內實現 30-40% 的復合年回報率。換句話說,如果我們的研究是正確的,我相信我們對創新的研究是金融界最好的。那么我們的戰略將在未來五年內實現三倍至五倍的價值。然而,隨著今年接近尾聲,投資者似乎對“穩扎穩打”更感興趣,并更接近基準,我們認為,在未來十年內,這些基準不太可能產生平均回報。就像 ARK 早期對電動汽車特斯拉和比特幣的研究和投資一樣,顛覆性創新似乎處于深度價值領域。根據我們過去八年的研究,未來十年超過 200 萬億美元。[2021/12/22 7:55:56]
與最初的DALL-E一樣,DALL-E2也是一種語言生成模型,它使用文本提示來創建原始圖像。
盡管和之前DALL-E具有的120億個參數的模型不同,DALL-E僅僅具有大約35億個參數,但DALL-E2生成的圖像分辨率是DALL-E的四倍,這是一次令人印象深刻的升級。同時,DALL-E2在真實感和字幕匹配方面似乎也做得更好。
動態 | 報告:金融科技行業的“顛覆者”擁有多種規模和形式,包括加密貨幣提供商:花旗集團近日發布了2020展望報告指出,金融服務業和其他許多行業一樣,面臨來自科技升級的沖擊。隨著數字技術的發展,千禧一代對非傳統銀行服務持更加開放的態度。此外,政府和監管機構對金融創新的支持也有所增加。隨著智能手機上網服務的普及,使那些未曾擁有傳統銀行賬戶的用戶直接跨入了數字銀行時代。盡管世界銀行估計,世界上仍有17億成年人無法獲得金融服務,但隨著金融科技技術的發展,這一數字正在迅速減少。
花旗將金融科技形容為“顛覆者”,金融科技行業的“顛覆者”擁有多種規模和形式,包括在線支付平臺、數字貸款機構、發展中國家的小額貸款機構、移動股票交易應用程序、監管和合規軟件制造商以及加密貨幣提供商。盡管許多傳統金融服務集團提供范圍廣泛的產品和服務,但許多金融科技顛覆者只專注于一個細分市場,比如企業貸款的一個特定領域。(金融界)[2019/12/29]
如何使用DALL-E2?
聽起來,DALL-E2很有未來感,可能會讓新用戶望而生畏,但它使用起來非常簡單。我們不進行詳細介紹,僅通過迷你教程為大家提供快速概覽。
首先,登陸DALL-E2的官網并創建一個帳戶,如果您此前已經擁有OpenAI的帳戶,登陸即可。需要注意的是,系統會要求您提供電子郵件和電話號碼以進行驗證。
現場 | 朱民:AI+5G+區塊鏈正在全面顛覆金融業:金色財經現場報道,2019年第一財經金融科技峰會12月1日在北京舉行。清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織原副總裁朱民在會上表示,5G、物聯網、人工智能、大數據的發展正在讓物理空間和信息空間深度融合,再加上區塊鏈的發展,正在構建全新的金融生態,正在全面顛覆金融業。比如Facebook提出的Libra雖然還有一些監管、合規、運營風險等問題,但是其跨境移動支付、價值穩定、虛擬資產結算等特性,Libra足以震動金融世界,挑戰商業銀行甚至各國央行。[2019/12/1]
一旦帳戶準備就緒,我們就可以開始生成圖像。用戶最多提供400個字符的描述性文本,AI藝術生成器將對其進行處理。根據測試,我們可以從文本提示中得到許多原創且有趣的結果。
比如,我們輸入“狼群在滿月時嚎叫”就收到了如下的結果。
輸入“一個3D渲染的羅馬士兵正在休息”則獲得了以下的圖像。
聲音 | Gemini聯合創始人:比特幣將顛覆黃金地位:Gemini聯合創始人、億萬富翁比特幣投資者Cameron Winklevoss認為,比特幣將顛覆黃金這一市值超過8萬億美元的避險資產。相較之下,CMC數據顯示,BTC市值約為1825億美元。Winklevoss表示:“比特幣將顛覆黃金,但它也將顛覆任何不把公民福祉放在首位的動蕩新興市場。”(CryptoSlate)[2019/8/21]
DALL-E2的工作原理是什么?
DALL-E2為AI圖像生成器的質量提供了新的基準。它與之前的同類產品相比,能夠更好地理解文本描述。
其卓越的自然語言理解能力可以更嚴格地控制圖像的風格、主題、角度、背景、位置和概念,并獲得更高質量的圖像和令人印象深刻的藝術形式。
那么讓我們來看看DALL-E2的工作原理。
要了解AI圖像生成器的工作原理,我們首先需要了解CLIP、先驗模型和解碼器擴散模型。
什么是CLIP?CLIP指的是對比語言圖像預訓練,是DALL-E2架構中最關鍵的模塊。
該訓練基于用戶可以用自然語言教計算機不同圖像之間如何相互關聯,并由文本和圖像編碼器這兩個神經網絡組成。
聲音 | 申銀萬國蔣健蓉:區塊鏈對金融行業有顛覆性影響:據央廣網消息,上海申銀萬國證券研究所有限公司副總經理蔣健蓉認為,區塊鏈是去中心化、巨大的分布式帳本的數據庫,對金融行業具有顛覆性的影響,例如銀行業,所有業務通過區塊鏈方式把相關服務、能力分享或共享給不同產業,產業+金融才是銀行業的未來。[2018/10/31]
文本和圖像編碼器都接受了大量不同的圖像文本對集合的訓練。該模型分析這些圖像-標題對以創建稱為文本/圖像嵌入的矢量表示。換句話說,CLIP充當文本和圖像之間的橋梁。
先驗模型采用標題/CLIP文本嵌入,并以此為基礎生成CLIP圖像嵌入。
unCLIP則是使用CLIP圖像嵌入生成圖的原始CLIP模型的逆模型。DALL-E2通過先驗模型和unCLIP模型來創建輸出。
下圖大致概述了其基本過程。
如圖所示,unCLIP模型創建了圖像的“心理”表示。基于此,創建了原始圖像。
這些“心理再現”保留了語義一致的核心特征和特點,例如“動物、物體、顏色、風格和背景等關鍵要素”。然而,因為擴散學習是變化的,每一次輸出的圖像也會有所不同。
請注意,上文只是DALL-E2工作原理的簡要表述,實現的技術細節和數學更加復雜,我們就不在這里贅述。如果您對DALL-E2的技術規格感興趣,可以參看OpenAI在今年早些時候發表的論文《HierarchicalText-ConditionalImageGenerationwithCLIPLatents》。
使用DALL-E2可以做什么?
只要用戶給出精確和具有描述性的文本提示,就可以通過AI藝術生成器得到多個高質量的圖像,甚至在幾秒鐘的時間里實現畫家或數字藝術家需要數小時甚至數天才能達到的質量水平。
用戶可以免費查看所有這些視覺創意,無需支付場地費,也無需向創意人員和模特支付工資。
然而這也對我們的內容創作經濟帶來了一定的影響。
DALL-E2使用自己對主題、風格、調色板和所需概念意義的“理解”,生成相應的圖像。
每個圖像最多可以產生四個變體。每一個都與原作的外觀、感覺和意義相呼應,但又具有自己獨特的風格。
您也可以在DALL-E2中編輯圖像,無需任何照片編輯經驗。與AdobePhotoshop不同,使用DALL-E進行編輯非常簡單。
例如,用戶想要在火星上行走的宇航員的肖像中添加一只狗,只需要輸入“在宇航員身后放一只狗”。同樣,用戶還可以要求程序通過放大和縮小來更改圖像的視圖框架,直到獲得所需的結果。而就DALL-E2的功能而言,這些只是冰山一角。
同時,根據設計,該系統無法生成涉及、血腥或元素的內容。也就是說,該程序有其合理的局限性和缺點。
DALL-E2的局限性
DALL-E2的輸出質量很大一部分取決于用戶提供的文本提示的質量,文本越具體,獲得所需輸出的機會就越高。然而,該系統有一些內在的局限性。
例如,當前它還不具有很精確組合性,盡管似乎會隨著時間的推移而改善。這意味著DALL-E2通常無法有意義地合并多個對象或對象屬性,例如形狀、方向和顏色。
同時在一些意料之外的情況下,有一些相對簡單的文本,程序也可能無法充分執行。
例如,我們輸入文本“一百只打扮成羅馬士兵的青蛙在沙漠中行進”。即使我們嘗試了多種提示變體,結果也不盡如人意。
另一個例子是當我們嘗試相當簡單的提示時,如“霸王龍騎著獨輪車在艾菲爾塔前”。不知道為什么,程序拒絕畫獨輪車,取而代之的是自行車。而當我們從提示中刪除“EifelTower”,產生預期圖像則沒有任何阻礙。
這些只是DALL-E2局限性的幾個例子。更令人擔憂的問題本質上很復雜,可能會對公司及其用戶造成嚴重不良影響。
OpenAI限定DALL-E2不創建公眾人物和名人的圖像。事實上,它完全拒絕生成包含真實面孔或真人的圖像,這是朝著防止濫用該程序邁出的重要一步。
隨著DALL-E2越來越受歡迎,版權侵權也可能成為一個大問題。OpenAI堅持認為,用戶“獲得了將他們使用DALL-E創建的圖像商業化的全部權利,包括轉載、銷售和商品化的權利。”
然而,人工智能藝術生成器依賴于分析、學習人類藝術家的作品來創造藝術。因此,不能排除潛在的侵犯知識產權法的可能性,無論是否有意。
總結
DALL-E2完美嗎?作為一項正在完善的項目,答案是否定的。
但是,正如機器學習的本質一樣,隨著時間的推移,該程序正變得越來越聰明,也越來越有能力。從純技術的角度來看,DALL-E2是AI技術演進的一大進步。
人們普遍認為人工智能系統在創意領域實際上無法超越人類,至少不會很快。但是DALL-E2已經使這個論點受到了沖擊。
然而盡管OpenAI已經采取了一系列措施來預測和防止DALL-E2的潛在濫用,但這并非萬無一失。在沒有任何道德界限的情況下可以使用的AI系統將在多久后出現?需要我們保持警惕。
無論如何,我們都需要密切關注這個新興行業。因為AI藝術生成器及其背后的技術只會在未來的歲月里變得更加普遍。
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