做一个小程序,正好有个朋友来取东西,聊到最近在倒腾什么,就提到了在做小程序,
简单提了一下小程序要满足什么需求,没想到引出一番争论来。
首先说这个小程序是干嘛的:简单来说就是一个优质提示词集成,
我们用AI生图生生成视频,需要些提示词,想生成不同风格或视频,就需要不同的提示词搭配。
但是人脑不可能记住那么多那么全的提示词,这个小程序就是将某一领域或方向的提示词集合起来,用户可以在其中进行选择和搭配,
这样就能快速、批量化生成想要的图片,而且生成的图片会很优质,
用户也可以在这个选择提示词的过程中发现更多的搭配和技巧。
那么争论的点在哪?
1.对产品功能的不满。
朋友的想法是,这个功能好像有点不足,作为用户来讲,
他想要的是这个效果:在小程序中选好生成的提示词以后,直接能在小程序中直接返回图片。
不然就有点鸡肋,没人用。
其实很有道理,这样当然是最好的,一键出图。
但这样就有一些问题,首先要实现这个功能,就需要对接外部大模型,把人家的生图模型API接进来,后台生图以后再返图。
再者,现在大模型有很多,chatgpt-image2能生图、即梦能生图、gemini-nanobanana也能生图,并且各家模型的生图效果都不一样,
那你是要只对接一家的模型呢,还是主流的生图模型都对接?
这个其实都无所谓的,重点是调用别人大模型是要掏钱的,API已对接,生成一张图片就需要钱,同时部署这种服务,成本也会直线上升。
那么小程序的运营就需要有收入支撑,要覆盖服务器的成本、调用大模型的成本。
这些钱从哪里来?
还得从用户身上来,最简单的就是生成图片需要付费,
或者付出积分,积分可以通过看广告来获取,这个广告费就是运营费和收益。
其实这样做好像没啥毛病,就是成本要高很多。
考虑到很多人可能更习惯于自己微调后再自己生成图片,再加上我只想最低成本跑通这个链路,遂决定不加生图功能。
只做最聚焦的提示词生成服务。
这其中其实还有一个用户视角的问题,朋友的视角是从自己出发,
他也是一个用户,但他觉得这个服务不完善,有点鸡肋。
但在我的观察和调研中,很多人恰恰就只需要生成提示词,
然后自己拿去微调,然后自己去偏好的大模型那里生图。
事实上也确实如此,已经有网站做这一类服务,
只聚焦于提供优质提示词的选择和搭配,并没有附带生图返图功能。
而这个网站流量还挺大的,用户很多。
我其实只是把这个项目迁移到了小程序,聚焦于人像生成方面而已。
此为争论的一个点。
对我启发最大的就是一定不能只从自己个人的需求出发做判断,而是要看更多人的需求是什么,
市场调研和需求调研非常重要,自己一拍脑袋就下定论多半不是很靠谱,可能就会错过一些机会。
争论的第二点集中在一个很小的知识点,就是他并不了解在线生图返图是需要调用大模型的,这就需要接入API,就会产生更高成本的问题,
朋友的想法是python爬虫可以无成本地爬取资料和信息,
那么生成图片的这个过程,是不是也可以绕过API,利用爬虫或者其他什么机器人机器虫来进行,
由机器人把提示词在网上发给AI生成图片后再采集回来。
很显然这并不可行,爬虫爬取的数据和信息,
都是已经产生的、存在于公开网页和渠道的信息,
而生成图片返回图片需要调用大模型的算力进行绘画、渲染,这其中的关键是要进行交互。
这是爬虫没办法完成的。
那很明显这是浪费时间的争论,因为对方其实并不了解这些,说来说去做的都是无用功。
此事的第二个启示就是,要尽量避免无意义的争论,问AI可以很快解决问题。
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