原標題:AI寫劇本炸場戲劇節!DeepMind出品 馬斯克看了直夸 網友看到接口悟了
(資料圖片)
OpenAI的ChatGPT大火后,DeepMind終于也坐不住了!
這次,他們推出一款名為“Dramatron”的新AI,用上它人人都可以變身編劇或作家。
只需給出一句話大綱,Dramatron就能生成包括標題、角色列表、情節、場景描述和對話的完整電影or戲劇腳本,且連貫性極強。
放出試玩版前,DeepMind先特意請來了15位戲劇和電影業的“行內人”嘗鮮評估。
其中五位編劇與Dramatron共同創作的劇本,今年8月已在北美最大的戲劇節——埃德蒙頓國際邊緣戲劇節上進行了首演,收獲了不少好評。
現在,DeepMind正式po出了這個“編劇AI”的試玩版,立刻在社交媒體上爆火:
有網友回憶起了自己看過的AI編劇:這非常有趣,我還想再多看看。
還有網友聯想起了最近爆火的ChatGPT,表示它看起來比前者更擅長處理“長篇小作文”:
就連馬斯克也忍不住前來圍觀:
有意思的是,在一片轉發點贊中,出現了OpenAI聯合創始人:
這是怎么回事?
很快有眼尖的網友發現了華點:要想試玩Dramatron,竟然得先擁有GPT-3的使用權限!
(沒錯,就是OpenAI賬號,之前為了ChatGPT注冊的小伙伴們有福了!)
那么這只神奇的“巨頭聯動AI”,實際試玩效果究竟怎么樣?
生成劇本效果究竟如何?
為了搞清Dramatron生成戲劇/電影劇本是不是真這么絲滑,我們先替大家試了試。
寫劇本的第一步是生成標題,由玩家先給出一個“一句話大綱”(log line),Dramatron會在此基礎上自己總結發揮。
如果你對它生成的標題不滿意,可以反復嘗試,直到滿意為止。
以“詹姆斯在自家后院井里發現了山姆的鬼魂”為例,Dramatron給出的標題是《鬼井的詛咒》,嗯,是有點文學性在身上的。
第二步,Dramatron會繼續給出故事中會出現的主要角色,包括主角詹姆斯、旅行到一半突然失蹤的山姆、鬼怪、時光流逝者和朋友約翰。
第三步生成的是故事中的4個主要情節,包括發生地點和故事梗概。
Dramatron也是腦洞大開,先是讓詹姆斯被一只小動物帶著,發現了一口異常的井(愛麗絲夢游仙境?),然后他發現,井里竟然有一個神秘的藏寶箱。
為了尋找并救出失蹤的山姆,詹姆斯去往幻影洞開啟了冒險之旅,最后勝利歸來,是一類典型的英雄踏上旅途的故事。
第四步,Dramatron又為每個場景提供了具體的細節描寫,已經有冒險氣息內味了:
最后,集齊人物、故事梗概、場景描寫后,Dramatron就開始分批次生成人物對話,還有貼心的標注“幕外音”等,是演員直接拿來就能用的程度。
別看對話是分批生成的,讀起來完全不影響故事的連貫性。
值得一提是,如果你對Dramatron生成的結果有異議,上述的每個步驟都可以反復嘗試,直到生成滿意的結果為止,甚至還可以手動進行調整。
一切都搞定后,就可以點擊下載得到一個完整的劇本。
除了熱血的冒險故事,許多網友們也曬出了自己用Dramatron生成的劇本。
有人生成了“托馬斯前往火星和要毀滅世界的外星人作戰”的星際劇本。
還有網友給出的大綱是“桃太郎去消滅食人魔”,畫風瞬間變成恐怖片。
所以,這個神奇的Dramatron究竟是怎么打造的?
大模型化身“打工人”
Dramatron是一個利用大語言模型幫助自己編寫戲劇or電影劇本的系統。
沒錯,雖然大語言模型如GPT-3已經能生成不少有意思的文本,但用來創作長篇文學效果并不好,不是寫到一半跑題了,就是前后文沒啥邏輯。
既然如此,不如讓大語言模型化身一個“打工人”,用Dramatron來指揮它生成什么內容。
具體來說,Dramatron會利用有邏輯的提示詞鏈(prompt chaining),分層次地應用大語言模型生成結構嚴謹的上下文,讓劇本中的標題、人物、故事節奏、地點描述和對話讀起來更連貫。
具體來說,它會基于對一句話大綱(log line)的語義理解,來生成包括標題(title)、角色(characters)、情節(plot)、場景&對話在內的故事細節。
例如,利用一句話大綱生成角色后,又會影響到場景對話和后續情節的生成:
至于Dramatron編撰的大綱情節邏輯從何而來?
AI研究人員們仔細學習了一下戲劇(電影)大綱的普遍寫法,主要有兩種類型,包括“起始-上升-沖突-結尾”以及“英雄之旅”:
準備充分后,就可以用提示詞指揮大語言模型生成內容了:
如此一來,小說大綱就具備了非常嚴謹的骨架,基于此進行創作的大語言模型再怎么“腦洞大開”,也不可能跳出這個邏輯。
在論文中,DeepMind聲稱他們用到的大語言模型是自家的Chinchilla。
這是一個700億參數的大語言模型,但大小只有DeepMind的另一個大語言模型Gopher(2800億參數)的四分之一。
經過1.4T數據(是Gopher的四倍,來源維基百科、各種小說等)的“洗禮”后,Chinchilla卻在語義理解、語言建模等一眾任務上表現出了比Gopher更好的效果。
也就是說,用Dramatron指導Chinchilla就能生成非常不錯的劇本。
畢竟是個輔助編劇的AI工具,自然需要讓專業編劇來點評點評。
研究人員請來15位戲劇和電影行業的“業內人士”試用Dramatron,并記錄下他們使用AI的感受。
具體來看,有77%的“業內人士”享受和AI一起創作的過程,69%的人認為這種體驗非常獨特,84%的人認為它是有幫助的:
所以編劇究竟覺得Dramatron對哪個環節最有幫助呢?
研究人員將Dramatron生成的原版內容,與編劇修改后的“精修版”內容進行了對比,探討編劇們會在哪個部分進行大改。
結果顯示,編劇對情節大綱的改動是最少的,反而更傾向于在人物角色描述和場景構建上進行改動。
但編輯們也有顧慮的地方,畢竟大語言模型Chinchilla也是在大量文本數據集上生成的,實際使用時可能存在“吐出原材料”,也就是抄襲的問題,所以,使用生成材料前還是要先check一下。
此外,與ChatGPT不同的是,由于生成的是創作類文章,Dramatron沒有額外對詞語和道德倫理進行調試。
如果對此有所擔心,谷歌還貼心推薦了自家的Perspective API,檢查生成的內容是否含“黃賭毒”。
One More Thing
有意思的是,DeepMind雖然在論文中聲稱用了自家的Chinchilla模型,但這次給出的試玩窗口,卻要求用OpenAI的賬號進入。
顯然這次試玩背后的大語言模型,還是用了OpenAI家的GPT-3。
如果想對Dramatron做更精細的調試,還可以用Colab試試,這里可以看到,大伙兒甚至能挑選想用的GPT-3“型號”:
有網友做了張梗圖調侃DeepMind:
所以,你想試試這個編劇AI了嗎?快一起出個霸道總裁開頭,檢驗一下有沒有靈魂吧~
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