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aigc和ai的區(qū)別 AIGC技術包含哪些技術

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摘要:AIGC是人工智能技術的一種應用,利用人工智能來創(chuàng)造內(nèi)容,AIGC的優(yōu)點在于其可以提高效率、節(jié)約成本、定制化、可大規(guī)模生產(chǎn)和提高質量等,aigc的模型和早期的ai模型有什么不同?AIGC技術包含哪些技術?下面來了解下AIGC。

一、aigc和ai的區(qū)別

從定義的角度來看,AIGC全英文是Artificial Intelligence Generated Content,指的是人工智能系統(tǒng)生成的內(nèi)容,通常是文字、圖像、音頻或視頻。這類內(nèi)容可以通過自然語言處理,機器學習和計算機視覺等技術生成。

對于界定的理解,如果大家覺得看AIGC不明白,可以將其分開來看。前兩個字母AI,應該是比較容易理解吧!就是我們常說的,人工智能!AIGC是AI后面加了兩個字母,那就是人工智能的升級版!這樣就好理解了!

如果你用再流行的ChatGPT去問,AIGC與AI有區(qū)別,它的回答會有四個方面不同,分別是:用途不同、技術不同、數(shù)據(jù)不同、結果不同。

1、用途不同

AIGC主要用于生成內(nèi)容,而傳統(tǒng)AI則更加注重識別、分類和預測等功能。

2、技術不同

AIGC主要基于深度學習和生成模型,而傳統(tǒng)AI則更加注重規(guī)則引擎和決策樹等算法。

3、數(shù)據(jù)不同

AIGC所需的數(shù)據(jù)通常更加豐富,包括大量文本、圖像和音頻數(shù)據(jù),而傳統(tǒng)AI則可以通過更少的數(shù)據(jù)進行訓練。

4、結果不同

AIGC可以生成大量內(nèi)容,具有很高的效率,而傳統(tǒng)AI則更加注重準確性和可靠性。

AIGC的主要目的是幫助人們快速生成大量內(nèi)容,從而節(jié)省時間和資源。簡單地理解,就是AIGC會生成一個內(nèi)容給我們,比如:是一個圖片、一段文字,或是一個音頻與視頻,而AI是做不到的。

就是因為AIGC可以給我一個內(nèi)容,所以它的誕生,也是AI的升級,并將AI技術更好地進行落地。

二、AIGC技術包含哪些技術

AIGC領域的技術包含了:生成對抗網(wǎng)絡(GAN)、變微分自動編碼器(VAE)、標準化流模型(NFs)、自回歸模型(AR)、能量模型和擴散模型(Diffusion Model)??傮w趨勢來看,大模型、大數(shù)據(jù)、大算力是未來的發(fā)展方向。

而AIGC生成算法主流的有生成對抗網(wǎng)絡GAN和擴散模型Diffusion Model。擴散模型已經(jīng)擁有了成為下一代圖像生成模型的代表的潛力,它具有更高的精度、可擴展性和并行性,無論是質量還是效率均有所提升,其快速發(fā)展成為AIGC增長的拐點性因素。

1、對抗式生成網(wǎng)絡GAN

GAN,是一種深度神經(jīng)網(wǎng)絡架構,由一個生成網(wǎng)絡和一個判別網(wǎng)絡組成。生成網(wǎng)絡產(chǎn)生“假”數(shù)據(jù),并試圖欺騙判別網(wǎng)絡;判別網(wǎng)絡對生成數(shù)據(jù)進行真?zhèn)舞b別,試圖正確識別所有“假”數(shù)據(jù)。在訓練迭代的過程中,兩個網(wǎng)絡持續(xù)地進化和對抗,直到達到平衡狀態(tài),判別網(wǎng)絡無法再識別“假”數(shù)據(jù),訓練結束。

GAN是很多AIGC的基礎框架,但是GAN有三個不足:一是對輸出結果的控制力較弱,容易產(chǎn)生隨機圖像;二是生成的圖像分別率較低;三是由于GAN需要用判別器來判斷生產(chǎn)的圖像是否與其他圖像屬于同一類別,這就導致生成的圖像是對現(xiàn)有作品的模仿,而非創(chuàng)新。

2、擴散模型Diffusion Model

擴散模型的工作原理是通過連續(xù)添加高斯噪聲來破壞訓練數(shù)據(jù),然后通過反轉這個噪聲過程來學習恢復數(shù)據(jù)。訓練后,我們可以通過簡單地將隨機采樣的噪聲傳遞給學習的去噪過程來生成數(shù)據(jù)。

簡言之,在AI訓練階段,我們將數(shù)據(jù)集中上億組圖文對進行訓練,提取特征值;生產(chǎn)過程中,通過添加文字描述,引入不同的特征值進行去噪,從而生產(chǎn)一副AI理解下的內(nèi)容作品。例如,在當我們在腦海中想象一個畫面的時候,比如:一只柯基通過一個小號玩火焰。我們的思維模式也是先有一只柯基,再去想象小號和火焰,最后將這些元素疊加在柯基身上。

Diffusion模型有兩個特點:一方面,給圖像增加高斯噪聲,通過破壞訓練數(shù)據(jù)來學習,然后找出如何逆轉這種噪聲過程以恢復原始圖像。經(jīng)過訓練,該模型可以從隨機輸入中合成新的數(shù)據(jù)。另一方面,Stable Diffusion把模型的計算空間從像素空間經(jīng)過數(shù)學變換,降維到一個可能性空間(Latent Space)的低維空間里,這一轉化大幅降低了計算量和計算時間,使得模型訓練效率大大提高。這算法模式的創(chuàng)新直接推動了AIGC技術的突破性進展。

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