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微軟“虛擬小人”項目或?qū)⒓ぐl(fā)出一大批高價值生成式AI場景,打破“叫好不叫座”困境

發(fā)布于 2024-11-13 14:02
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對于一個用戶系統(tǒng),通常有一個非常有效的用戶增長方法就是做用戶AB實驗,我們將不同的策略投放給不同的用戶,以觀察他們的反饋來優(yōu)化策略。更進(jìn)一步,我們甚至希望在策略上線前,就能觀察到不同人群的反應(yīng)是什么,是否能夠達(dá)到我們策略的預(yù)期。在過去大模型還未出現(xiàn)的時代,我們就曾有過這樣一個很有挑戰(zhàn)性的有趣idea,能否構(gòu)造海量的這樣智能體用戶,讓他們做我們幫我們迭代驗證推薦模型,他們有不同的性格和愛好,他們可以對我們推薦給他的結(jié)果進(jìn)行反饋(點贊/點踩等)。這樣整個推薦的訓(xùn)練效率以及新模型上線的安全性就會大大提高。

今天,我們就介紹一個微軟的最新實驗性Python庫——TinyTroupe,它便是這一領(lǐng)域的創(chuàng)新嘗試,可能會讓我們的idea變?yōu)楝F(xiàn)實。

TinyTroupe是什么?

TinyTroupe是由微軟開發(fā)的實驗性Python庫,旨在模擬具有特定性格、興趣和目標(biāo)的人群,稱為“TinyPerson”,并在虛擬的“TinyWorld”環(huán)境中進(jìn)行互動。通過利用大型語言模型(LLM),特別是GPT-4,它能夠生成逼真的模擬行為,幫助研究者探索不同個性在特定條件下的互動和消費類型。

TinyTroupe的核心功能在于其高度可定制的個性模擬。它不僅能夠模擬對話和反應(yīng),還能在虛擬環(huán)境中“生活”,從而提供真實的行為數(shù)據(jù)。

顯然,它在下面領(lǐng)域?qū)⒖赡墚a(chǎn)生廣闊的應(yīng)用潛力:

  • 廣告效果評估:在真實投放前,用模擬觀眾評估數(shù)字廣告的效果。例如,通過模擬不同年齡、性別和興趣的觀眾,評估他們對廣告的反應(yīng),從而優(yōu)化廣告內(nèi)容。
  • 軟件測試:提供測試輸入,評估系統(tǒng)結(jié)果。例如,模擬不同用戶的行為,幫助開發(fā)者發(fā)現(xiàn)潛在問題。
  • 數(shù)據(jù)生成:生成合成數(shù)據(jù)用于模型訓(xùn)練或機會分析。
  • 項目管理:從特定角度閱讀提案并提供反饋。
  • 頭腦風(fēng)暴:模擬焦點小組,進(jìn)行成本效益高的產(chǎn)品反饋。

以下是官方給的幾個案例:

案例一:客戶訪談

在客戶訪談場景中,TinyTroupe可以模擬不同性格的客戶,幫助產(chǎn)品經(jīng)理了解不同用戶的需求和反饋。例如,模擬一個挑剔的客戶和一個隨和的客戶,觀察他們對新產(chǎn)品的反應(yīng)。

微軟“虛擬小人”項目或?qū)⒓ぐl(fā)出一大批高價值生成式AI場景,打破“叫好不叫座”困境-AI.x社區(qū)

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案例二:電視廣告評估

通過模擬觀眾對電視廣告的反應(yīng),廣告公司可以在投放前優(yōu)化廣告內(nèi)容,提高廣告效果。例如,模擬一個家庭觀眾和一個年輕觀眾群體,分析他們對同一廣告的不同反應(yīng)。

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案例三:產(chǎn)品頭腦風(fēng)暴

在產(chǎn)品開發(fā)初期,模擬焦點小組可以提供多樣化的意見和建議,幫助團(tuán)隊發(fā)現(xiàn)潛在問題和創(chuàng)新點。例如,模擬一個由工程師、設(shè)計師和市場營銷人員組成的焦點小組,討論新產(chǎn)品的可行性。

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技術(shù)細(xì)節(jié)

TinyTroupe實現(xiàn)主要得益于GPT-4的強大能力,可以生成逼真的模擬行為。其技術(shù)實現(xiàn)包括以下幾個關(guān)鍵步驟:

  1. 個性建模:根據(jù)用戶定義的性格、興趣和目標(biāo),構(gòu)建TinyPerson的個性模型。
  2. 行為生成:利用GPT-4生成TinyPerson在特定場景下的行為和反應(yīng)。
  3. 環(huán)境互動:在TinyWorld環(huán)境中,TinyPerson可以與其他虛擬角色進(jìn)行互動,模擬真實世界的行為模式。

未來展望

微軟的TinyTroupe無疑為AI模擬領(lǐng)域帶來了新的可能性。它不僅是一個技術(shù)工具,更是理解人類行為和商業(yè)洞察的橋梁。

筆者看來,這個項目將會給大家非常大的啟發(fā),當(dāng)前生成式ai的應(yīng)用場景主要聚焦在一些很長尾的,roi不高的領(lǐng)域,進(jìn)而長期處于“叫好不叫座”的尷尬境地。

而與此相反,判別式ai的應(yīng)用場景,主要集中在用戶增長和營銷領(lǐng)域的策略分發(fā)場景,比如推廣搜,均是頭部的具有高roi的場景。這時如果我們利用TinyTroupe帶來的思路,讓生成式ai和判別ai結(jié)合起來,在大幅提高策略分發(fā)的效果和效率的同時,幫助生成式ai變現(xiàn)其價值。

項目地址:https://github.com/microsoft/TinyTroupe

本文轉(zhuǎn)載自 ??AI工程化??,作者: ully

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