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編輯推薦: |
1.专业性。本书作者喻国明,北京师范大学新闻传播学院教授,博士生导师,长江学者特聘教授。迄今为止,独著、合著出版的学术专著、教材、蓝皮书共26本,论文600余篇。
2.深度性。深入剖析了智能浪潮下传播革命与媒介未来的发展趋势和挑战,为读者提供了新的视角和深入的思考。无论是对传媒从业者、研究者还是对关心媒介发展的读者,具有很高的参考价值。
3.全面性。从AI的生成式原理、社会意义、AI产业赋能、生成式AI的治理方案以及AI未来的发展方向等方面,多角度对生成式AI进行研究。
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內容簡介: |
观点精要
1.不使用或不懂如何使用AIGC,就如电力时代还要驴拉磨、人推车一样。未来,不是人工智能打败人,而是掌握人工智能的人或者机构,打败那些没有掌握人工智能的人和机构。
2.有专家说:“在生成式AI面前,所有行业都要重做一遍。”这是因为,人工智能技术作为媒介,为我们提供了价值连接、价值匹配的全新思路和全新可能。
3.人工智能的出现引发了网络社会运行机制的深刻变革,使得超越各类显性权力的“网络化”逻辑逐渐成为主导社会运行的核心力量。
4.媒介的价值变迁是以协同互构的方式螺旋式前进,并发展出资源连接更高效、生产实践更自由、科学技术更包容的一体化媒介社会生态。
5.新兴技术的社会融合更需要容错机制。因技术所产生的问题,其实也是可以通过技术本身找到解决方案的。
6.互联网开辟了“空间革命”,智能手机的出现带来了“时间革命”,生成式AI则可能形成“思维革命”,并重塑各行业生态乃至整个社会。
7.生成式AI在传播领域的应用,本质上就是新质内容生产力。
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目錄:
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目 录
第 一章 生成式AI的智能化辅助:重新理解用户洞察 001
第 一节 从事实到价值:生成式AI内容生产与提问原则 002
一、问题分工:从向后整合到向前创新 002
二、问题意识:从简单问题到深度问题 004
三、问题解决方式:从人脑方案到内外脑并用 007
四、问题底层逻辑:从事实之域到价值之维 011
第二节 从框架到指令:生成式AI提问的关键因素 012
一、背景信息:为提问增强场景要素 013
二、提问框架:为提问注入价值判断 015
三、提问指令:为提问形成可行脚本 017
四、提问流程:为提问明确设计指令 023
第三节 从分众匹配到要素融合:生成式AI时代的用户需求 025
一、用户需求与表达:定义、特征、演化 025
二、生成式AI驱动用户需求与需求表达的变革 029
三、生成式AI时代用户需求的新样态 032
第二章 生成式AI的智能化变革:人机交互与人机关系 036
第 一节 生成式AI时代交互范式与人机关系的重构 037
一、理解人机交互范式:人类系统与机器系统的连结界面 037
二、生成式AI时代自然交互范式的主要特征 039
三、生成式AI时代人机关系的深刻变革 042
第二节 生成式AI时代人机交互的媒介实践与行动路径 045
一、人机自然交互的媒介实践 046
二、人机自然交互范式的实践进路 051
第三节 生成式AI时代传播生态治理:负责任创新视角 054
第三章 生成式AI的人类增强:提示工程师的社会角色 061
第 一节 价值挖掘者:提示工程师的助推作用 062
一、基础概念:提示工程、提示词与提示工程师 062
二、提示工程师:工程哲学转向下的新社会角色 065
三、提示工程师的价值挖掘作用与目标指向 067
第二节 技术尝新者:提示工程师在垂直领域的场景应用 069
一、专业应用场景 070
二、个人应用场景 078
第三节 提示工程师的职业规范与未来可能 082
一、提示工程师的职业规范 082
二、提示工程师的未来可能 085
第四节 信任校准:人机融合协同演化的底层逻辑 093
第四章 整体性认知:大语言模型素养的现状与发展 097
第 一节 大语言模型素养:基本观念和思维方式 098
一、差异与鸿沟:社会对大语言模型的理解现状 098
二、走向弥合与信息救济:用户大模型使用素养 113
三、思维链与思维树:大语言模型提示工程的认知策略 115
第二节 大语言模型使用的风险评估、边界规则和伦理标准 118
一、大语言模型使用的风险评估 118
二、校准基点:技术的权力置换与社会格局重组 120
三、大语言模型使用的边界规则 122
四、大语言模型使用的伦理标准 127
第三节 行为准则与社会支持:推动人工智能与社会的双向互动 132
一、“生成式AI大模型+”将是下一个风口 133
二、搭建“以人为本”的可行性框架 134
三、推动生成式AI的应用与治理不断深化 135
第五章 底层赋能:生成式AI在内容生产领域的应用 137
第 一节 生成式AI对媒介内容生产的生态级革命 138
一、从OGC到AIGC的媒介内容生产模式的嬗变与发展 138
二、生成式AI对媒介内容生产的底层赋能 140
三、生成式AI浪潮下媒介用户内容生产的调整转型 144
四、风险与规训:未来的内容生产要把握好人机互构过程中人类主体性这一价值锚点 149
第二节 媒介用户:界面再造与生产流程的“赋意” 150
一、界面重塑:生成式AI时代的深度社会连接 151
二、人机协同:智能化的内容生产工作流 160
三、社会全实践领域:生成式AI的深度嵌入和价值观照 166
第六章 传薪播火:生成式AI促进学术生产领域的升维 170
第 一节 生成式AI作为智能方法的意义、价值与基本范式 171
一、智能研究方法:提升学术研究的精准度与效率 171
二、科学研究的“第五范式” 173
第二节 生成式AI作为工具的强大增强性赋能 179
一、智能科学研究范式与学术文献 179
二、生成式AI时代的学术阅读与知识吸收 182
三、大语言模型与学术写作辅助 185
第三节 生成式AI作为智能主体的替代性赋能 190
一、生成式AI与变量策略 190
二、生成式AI与假设检验 193
三、生成式AI与数据分析 195
四、生成式AI与理论构建 200
第四节 生成式AI的广泛应用是对学术生产力的升维改造 203
一、生成式AI对传统知识生产秩序的解构 203
二、知识革命:生成式AI浪潮下学术生产力的跃升 206
三、生成式AI推动新型交叉学科建设 209
第七章 促成所有行业重做一遍:生成式AI的现实发展与未来趋势 211
第 一节 生成式AI的媒介化机制 212
一、融通机器智能与人类智能的算法媒介 212
二、借助机器解构力和人类牵引力实现社会负熵化 215
第二节 生成式AI的现实发展 218
一、生成式AI的发展基础 218
二、生成式AI的主要应用 220
三、生成式AI的行业重做 226
第三节 生成式AI的应用场景和实践案例 231
一、生成式AI 传媒:人机协同生产,推动媒体融合 231
二、生成式AI 电商:推进虚实交融,营造沉浸体验 231
三、生成式AI 影视:拓展创作空间,提升作品质量 233
四、生成式AI 娱乐:扩展辐射边界,获得发展动能 234
五、生成式AI强化科技创新场景 235
六、AI 专家判断生产模式 237
第四节 生成式AI的未来趋势 240
一、短期:改造内容系统,革新内容生产范式 240
二、中期:改造认知系统,重建人类认知系统 241
三、长期:改造文化系统,再构社会文明形态 243
参考文献 247
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