清华大学AI教程第六版《AIGC发展研究3.0版》由清华大学新闻与传播学院、人工智能学院双聘教授 @新媒沈阳团队发布,对 AIGC 的技术原理、应用场景、社会影响、伦理问题等方面进行了全面且深入的探讨,为读者呈现了 AIGC 领域的全景图,具体内容如下:
清华大学AI教程第六版:AIGC发展研究3.0版
AIGC 核心概念剖析
发展沿革:从文本生成到视频生成,再到逻辑推理,AIGC 不断取得进步,基座模型持续升级。其生成机制包括语料预训练、模型推理等,通过参数学习和注意力机制理解和生成内容。
技术分类:大模型可分为 “概率预测(快速反应)” 和 “链式推理(慢速思考)” 模型;AI 自动化程度从 L1 辅助自动化到 L5 完全自动化逐步提升。
关键议题:生成边界和思维滞环是 AIGC 面临的重要问题,前者指模型在理解、创造方面的能力极限,后者是因触及生成边界引发的重复内容、缺乏新意等现象,可通过调整提问、优化训练等方式解决。
多领域应用全景展示
艺术创作:在 AI 文艺领域,涵盖文学、绘画、音乐、视频等方面,AI 创作的作品类型多样,还可通过设定提示词生成不同等级的作品,且创作模式包括确定型、非确定型和融合型。
医疗健康:AI 在医疗领域应用广泛,如清华的 AI-MDT 系统实现多学科诊疗协同决策,医疗大模型辅助病例分析、疾病诊断等。
教育革新:教育大模型助力学习者实现从低能到高能、单能到多能等转变,清小搭为学生提供智能辅助,还有基于 AI 的课程作业和教学资源等。
其他行业:在工业设计、煤化工、出版、文旅、舆情监测、传媒、移动互联网、虚拟人、元宇宙、具身智能、空间智能、人形机器人等领域均有应用,推动各行业发展变革。
社会影响深度解读
积极效应:AIGC 提高社会生产力,为实现共产主义提供技术支持;推动创作革命,促进人机协同创新;优化生活方式,实现个性化、便捷化服务。
潜在挑战:带来职业替代风险,影响就业结构;引发权力转移,改变社会权力格局;存在伦理争议,如数据隐私、算法偏见等问题;导致情感变迁,改变人际情感交流模式。
伦理与法律问题探讨
伦理困境:AI 数据具有高度仿真性、多样性和可控性,使得数据伦理面临挑战,如责任归属模糊、隐私边界难以界定、算法操控个体生活等。
法律难题:AIGC 内容版权归属复杂,最小版权识别单元的确定和创作主体的判定存在争议,需要建立相关法律规范。
未来趋势展望洞察
技术演进:技术持续创新,多模态融合更加深入,大模型能力不断提升,为 AIGC 发展提供更强动力。
社会变革:推动社会向智能化、数字化转型,改变社会形态和经济结构,同时也需应对转型带来的各种问题。
应用拓展:应用场景将进一步拓展,在各行业的渗透更加深入,为社会发展创造更多价值。
AIGC发展研究3.0版 脑图
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另有北京大学-DeepSeek系列讲座:提示词工程和落地场景(全文86页);北京大学DeepSeek讲座:DeepSeek与AIGC应用(全文99页);厦门大学科普 PPT:大模型概念、技术与应用实践(140页)都在招文袋的知识星球内可直接获取。我们期待大家的加入,一起学习,共同提高。
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