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近段時間,有圖HappyHorse與GPT Image 2上線,相時相標志著AI圖像生成技術邁入全新階段。代們許多人感慨,有圖“有圖無真相”的相時相時代已然到來。
(一)
約二十年前,代們中國互聯網曾流行一句話:“有圖有真相”。有圖一張照片,相時相往往被視為佐證事實、代們終結爭論的有圖鐵證。彼時PS技術雖已成熟,相時相但修圖痕跡終會露出破綻,代們真相尚有跡可循。有圖
約十年前,相時相Deepfake技術問世,代們逼真的換臉視頻讓公眾第一次真切感受到“眼見未必為實”。此后,自媒體平臺上屢屢出現將游戲畫面當作事故現場等傳播亂象,一次次挑戰著人們對視覺信息的信任。那句“眾所周知,視頻是不能PS的,所以是真的”,早已淪為對“魔改”視頻的反諷。
如果說此前的AI生圖還顯粗糙扭曲,那如今新模型對真實世界的復刻已幾可亂真。有人用它偽造社交媒體截圖,無論是應用界面的像素級還原,還是數字壓縮產生的“電子包漿”,都模擬得極其自然。若想更進一步,還能生成拍攝屏幕的效果,連反光、摩爾紋乃至劃痕裂紋都惟妙惟肖。
更令人不安的是,它不再需要復雜的提示詞工程,僅憑簡單的自然語言指令,就能生成微信對話、微博轉發、新聞推送等任意畫面,可以說技術門檻已低到人人可用,造假成本趨近于零。
(二)
在碎片化信息環境中,公眾早已習慣僅憑社交媒體上流傳的一張圖片、幾句配文,來認知身邊瑣事乃至國際風云。
這同樣為謠言生成留下了空間——“開局一張圖,內容全靠編”。聊天截圖、名人“現場照”、事件“第一手畫面”,成了某些人煽動情緒、制造謠言的燃料。一張圖配幾行聳人聽聞的文字,便能掀起輿論巨浪;待真相浮出水面,謠言早已污染公共討論、撕裂社會信任。
“造謠一張嘴,辟謠跑斷腿”——辟謠需要專業的事實核查、敏捷的響應、豐富的佐證與權威的背書,其門檻遠遠高于造謠者敲出的幾行提示詞。在算法驅動的分發機制下,一條能煽動情緒的信息可在幾分鐘內觸達成千上萬的用戶;而嚴謹翔實的事實核查文章,一則調查需要時間,與謠言存在天然時差,二則也因內容往往嚴肅平實,傳播效果受限。于是乎,辟謠成了一場注定落后的賽跑。
平臺審核系統也存在困難:無法從動機上區分用戶傳播的AI內容,究竟是善意合理使用,還是惡意造謠傳謠。傳統的監管模式,就像用漁網攔截洪水——AI生圖的精度已精細到毛孔,防護網的網孔仍太過稀疏。
(三)
當一切都可以被偽造,公眾將陷入兩難:懷疑一切,要付出高昂的認知成本;相信一切,則難免受騙。在信息與認知場域內,霍布斯在《利維坦》中描述的“自然狀態”——“一切人對一切人的戰爭”——可能正悄然降臨。
信息傳播與社會共識的形成,本質上是一種協作。我們不可能將辨別真偽的希望僅僅寄托于普通用戶的“火眼金睛”,而需要各方主體同向發力,共同守護信息環境的真實可靠。
第一,AI廠商應擔起源頭責任。不能只顧發布新模型,而無視其對信息傳播的傷害。行業應當建立共同認可的標準協議,將無感水印內嵌于AI生成內容,從源頭打上“數字基因”。
第二,平臺方要當好守望者。內容分發時,應依據標準對AI生成內容打標追蹤,讓用戶清晰識別其AI屬性,提高對虛假信息的警惕。同時,須建立敏銳的輿情感知機制,在虛假信息形成風暴前及時預警、阻斷傳播鏈。平臺還應盡快為用戶提供便捷的AI內容識別工具,利用大模型的語義理解與圖像分析能力,實現自動化比對與風險提示,真正找到“技術解”。
第三,主流媒體更需彰顯“壓艙石”作用。唯有深入現場,用高密度、高保真、多角度、可交叉驗證的事實,才能擊碎謠言。當AI多模態生成技術讓虛假信息制造變得更加容易,這對于媒體尤其是主流媒體提出了更高要求。
最后,普通用戶也并非軟弱無助。我們應該在數字世界揚棄“有圖有真相”的前提假設,對屏幕上的一切多留一分警惕。看到“爆炸性”截圖,先別急著轉發,多問一句來源;讀到“內部人士”爆料,先別忙著站隊,多等一個交叉驗證。更進一步,新聞傳播教育與媒介素養應當成為公民教育的一環,構建好應對AI造假的基礎防線。
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近段時間,有圖HappyHorse與GPT Image 2上線,相時相標志著AI圖像生成技術邁入全新階段。代們許多人感慨,有圖“有圖無真相”的相時相時代已然到來。
(一)
約二十年前,代們中國互聯網曾流行一句話:“有圖有真相”。有圖一張照片,相時相往往被視為佐證事實、代們終結爭論的有圖鐵證。彼時PS技術雖已成熟,相時相但修圖痕跡終會露出破綻,代們真相尚有跡可循。有圖
約十年前,相時相Deepfake技術問世,代們逼真的換臉視頻讓公眾第一次真切感受到“眼見未必為實”。此后,自媒體平臺上屢屢出現將游戲畫面當作事故現場等傳播亂象,一次次挑戰著人們對視覺信息的信任。那句“眾所周知,視頻是不能PS的,所以是真的”,早已淪為對“魔改”視頻的反諷。
如果說此前的AI生圖還顯粗糙扭曲,那如今新模型對真實世界的復刻已幾可亂真。有人用它偽造社交媒體截圖,無論是應用界面的像素級還原,還是數字壓縮產生的“電子包漿”,都模擬得極其自然。若想更進一步,還能生成拍攝屏幕的效果,連反光、摩爾紋乃至劃痕裂紋都惟妙惟肖。
更令人不安的是,它不再需要復雜的提示詞工程,僅憑簡單的自然語言指令,就能生成微信對話、微博轉發、新聞推送等任意畫面,可以說技術門檻已低到人人可用,造假成本趨近于零。
(二)
在碎片化信息環境中,公眾早已習慣僅憑社交媒體上流傳的一張圖片、幾句配文,來認知身邊瑣事乃至國際風云。
這同樣為謠言生成留下了空間——“開局一張圖,內容全靠編”。聊天截圖、名人“現場照”、事件“第一手畫面”,成了某些人煽動情緒、制造謠言的燃料。一張圖配幾行聳人聽聞的文字,便能掀起輿論巨浪;待真相浮出水面,謠言早已污染公共討論、撕裂社會信任。
“造謠一張嘴,辟謠跑斷腿”——辟謠需要專業的事實核查、敏捷的響應、豐富的佐證與權威的背書,其門檻遠遠高于造謠者敲出的幾行提示詞。在算法驅動的分發機制下,一條能煽動情緒的信息可在幾分鐘內觸達成千上萬的用戶;而嚴謹翔實的事實核查文章,一則調查需要時間,與謠言存在天然時差,二則也因內容往往嚴肅平實,傳播效果受限。于是乎,辟謠成了一場注定落后的賽跑。
平臺審核系統也存在困難:無法從動機上區分用戶傳播的AI內容,究竟是善意合理使用,還是惡意造謠傳謠。傳統的監管模式,就像用漁網攔截洪水——AI生圖的精度已精細到毛孔,防護網的網孔仍太過稀疏。
(三)
當一切都可以被偽造,公眾將陷入兩難:懷疑一切,要付出高昂的認知成本;相信一切,則難免受騙。在信息與認知場域內,霍布斯在《利維坦》中描述的“自然狀態”——“一切人對一切人的戰爭”——可能正悄然降臨。
信息傳播與社會共識的形成,本質上是一種協作。我們不可能將辨別真偽的希望僅僅寄托于普通用戶的“火眼金睛”,而需要各方主體同向發力,共同守護信息環境的真實可靠。
第一,AI廠商應擔起源頭責任。不能只顧發布新模型,而無視其對信息傳播的傷害。行業應當建立共同認可的標準協議,將無感水印內嵌于AI生成內容,從源頭打上“數字基因”。
第二,平臺方要當好守望者。內容分發時,應依據標準對AI生成內容打標追蹤,讓用戶清晰識別其AI屬性,提高對虛假信息的警惕。同時,須建立敏銳的輿情感知機制,在虛假信息形成風暴前及時預警、阻斷傳播鏈。平臺還應盡快為用戶提供便捷的AI內容識別工具,利用大模型的語義理解與圖像分析能力,實現自動化比對與風險提示,真正找到“技術解”。
第三,主流媒體更需彰顯“壓艙石”作用。唯有深入現場,用高密度、高保真、多角度、可交叉驗證的事實,才能擊碎謠言。當AI多模態生成技術讓虛假信息制造變得更加容易,這對于媒體尤其是主流媒體提出了更高要求。
最后,普通用戶也并非軟弱無助。我們應該在數字世界揚棄“有圖有真相”的前提假設,對屏幕上的一切多留一分警惕。看到“爆炸性”截圖,先別急著轉發,多問一句來源;讀到“內部人士”爆料,先別忙著站隊,多等一個交叉驗證。更進一步,新聞傳播教育與媒介素養應當成為公民教育的一環,構建好應對AI造假的基礎防線。