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GPT-4o怎么搶了Midjourney的飯碗

腦極體 ? 來源:腦極體 ? 作者:腦極體 ? 2025-04-14 16:26 ? 次閱讀
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2025年3月26日,OpenAI凌晨官宣,GPT-4o的原生多模態(tài)圖像生成功能正式上線。用戶不再需要登錄OpenAI的文生圖模型DALL-E,可以直接在ChatGPT應用里調用4o生成、修改圖片。

一夜之間,AI生成的吉卜力圖像在X等社交媒體上瘋傳,互聯(lián)網(wǎng)被一場溫柔的二次元畫風浪潮淹沒。人們上傳自拍照,輸入“吉卜力風格”,幾秒后,宮崎駿動畫中的唯美與夢幻便流淌在發(fā)絲衣角間,甚至連OpenAI創(chuàng)始人奧特曼也曬出自己的吉卜力頭像,為這場熱潮添了一把火。

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不過,吉卜力的火爆只是其一,更關鍵的是,GPT-4o的繪圖能力出圈打破了文生圖領域的固有格局,以Midjourney等垂類應用為首的賽道第一次遭到了大模型的挑戰(zhàn)。

原來,人們用Midjourney生圖時,仍面臨著一個致命問題:隨機性太強,在提示詞過于復雜的時候,細節(jié)還原度就會顯著降低,而GPT-4o控圖能力的躍升,讓人類第一次感受到了與AI藝術家在多輪對話中精準改圖的魅力。

那么,一個人類印象里只會聊天的通用大模型GPT-4o,是如何趕超文生圖領域專業(yè)選手Midjourney的呢?

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實際上,類似Midjourney一樣的應用早在一年前就能生成吉卜力、賽博朋克、超現(xiàn)實等多種風格的圖像,甚至在畫面細膩感、解析力上略勝于GPT-4o。但GPT-4o的聰明之處在于,它沒有選擇正面硬剛其藝術領域的生圖質量,而是在應用門檻、修圖改圖、跨學科能力等細分賽道彎道超車。

一是自然語言對話能力的提升大大降低了使用門檻。傳統(tǒng)文生圖領域,用戶必須掌握一套復雜的結構化提示指令,比如風格、鏡頭、色彩、角度、背景、主體等,差之毫厘、謬以千里。而GPT-4o可以精準理解自然語言命令,只需要像跟好友一樣交流,張嘴畫圖成為現(xiàn)實。

自然語言就是大白話,日常生活中的口頭語。比如,如果你需要一張瀑布圖,只需要告訴GPT-4o,“幫我生成一幅清晨茂密森林里的彩虹瀑布”就可以了。但面對Midjourney就需要像下圖一般,用高度結構化的prompt指令告訴它:這個圖像的主體有什么,背景是什么顏色,仰角、俯角還是平視,風格是油畫、古典或者賽博朋克,需要細分到這種程度才可能達到理想效果,但就算分得這么細了,依然會有一些無關緊要的畫面元素跳出來畫蛇添足。

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二是多模態(tài)能力帶來的圖生圖、圖改圖功能的上線。類似Midjourney一樣的應用只能發(fā)文字指令,不支持上傳一張圖片再做修改,或者說不支持AI生圖后,再調整圖像的分辨率、色彩、背景。如果成圖效果不理想,只能回到第一步重寫提示詞碰運氣,之前生成的圖像等同作廢。

GPT-4o的強悍就在于用戶可以隨便上傳一張圖片多次修改,可以是AI生成的,也可以是自己拍的。比如,你可以上傳一張全身照,把頭型換成大波浪,把衣服換成購物車里的裙子看上身效果。它支持在現(xiàn)有的圖片上去p圖去修改,相當于我們不用學習PS這種具有高壁壘性質的修圖技術。

更牛的是它還可以多輪對話,支持在原圖上不限次數(shù)地一直改,直到滿意為止。你可以一會兒改一個頭發(fā),一會兒把背景換成沙漠,或者一會兒調整濾鏡風格。只要你想,它便滿足。

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圖源:小紅書@Mr.湯先森

除了交互門檻的降低和控圖能力的提升,GPT-4o的跨學科知識儲備也讓人驚艷。集成了大語言模型原有知識庫的GPT-4o相當于一個知天文、曉地理的畫家,不僅能解高數(shù)、做物理題,還原建筑草圖也不在話下。相比之下,Midjourney作為垂類應用始終局限在藝術領域里,為電影宣發(fā)、廣告等文娛產(chǎn)業(yè)服務。

GPT-4o有多牛?給一個題目就可以生成函數(shù)圖像,相當于一款畫圖指導版的拍照搜題應用。甚至于你給他一個沒有任何色彩的鉛筆畫建筑草圖,它都能生成出施工后的房屋實景,完全跨越了學科的邊界,是一個文理雙全的全能型選手。

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圖源:小紅書@云安

既然GPT-4o生圖改圖功能如此驚艷,我們就要發(fā)問了,在其火爆出圈背后,能夠為普通人帶來什么實際價值呢?

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就在其上線一周內,Midjourney CEO大衛(wèi)·霍爾茲坐不住了,發(fā)文稱:GPT-4o只是花架子,Midjourney-v7下周上線。

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GPT-4o和Midjourney孰優(yōu)孰劣,現(xiàn)在還難以定論。但能夠肯定的是,GPT-4o火出圈了,它沖出了設計師這個小眾的圈子,走入了大多數(shù)人的工作場景里,就算完全不知道AI生圖是什么,但一定也知道社交媒體上突然冒出一個能用嘴P圖的網(wǎng)絡工具。

那么,GPT-4o為什么這么火,給我們帶來的一個最實際的價值點在哪里?

首先,它真的做到了應用零門檻,用戶甚至不需要任何藝術功底和AI基礎,毫無基礎的普通人也能直接上手。用Midjourney,你必須知道一些基本的流派、色彩、光學、框架等繪畫知識以及/imagine(生成圖像)、--ar(圖像寬高比)等基礎英文提示指令。但用GPT-4o,你也可以不懂透視、框架、光線,也不需要知道什么是結構化提示詞,完全不用任何專業(yè)基礎,就像跟朋友對話一般交流就可以修圖。

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圖源:小紅書@Geek4Fun

除了使用門檻降低,模型產(chǎn)品的質量和效能也大幅提升。一是生圖更快,以前用Midjourney解析復雜指令需要1min左右,GPT-4o在20s內就可以還原。

第二,生圖和改圖的控制性提高了,GPT-4o能夠完全還原你給它的指令。比如同樣的一個指令“給我生成一個貓貓和狗狗在草地里玩耍的場景”,GPT-4o生成的就是一只貓和一只狗在草地上玩,沒有任何其他會突然冒出的元素,但Midjourney可能在草坪上多一個公園或建筑,不會完全按指令來。通俗地講,就是GPT-4o更能聽你的人話了,它就像你的電子仆人一樣,你讓他干嘛,他就干嘛,多余的事一件不做,該做的事也絕不少干,精確度更強了。

由此,GPT-4o打開全民賽道,進入到我們工作場景里。之前,普通用戶用Midjourney更多還是出于興趣,娛樂屬性強、工具屬性弱。生成的油畫、動漫等各種風格的圖像雖好看,但既不能提升工作效率,也不能賺錢,主要起到了一個造型上的作用。

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而GPT-4o的用嘴P圖讓AI繪圖能夠落地的行業(yè)增多,從娛樂化與藝術性走向了專業(yè)化與生產(chǎn)力,可以應用到電商、教育、建筑、設計等各行各業(yè)。比如你的小孩不會做題,以前需要請教課老師或者下載作業(yè)幫,輔導費用貴而作業(yè)幫的講解只有干巴巴的一段文字,令人費解。但是GPT-4o完全可以生成一張講解草稿圖,函數(shù)怎么生成的,答案怎么得來的,推導過程流暢自然。

再比如電商行業(yè)的宣傳海報,甲方需要你生成一個針對歐美市場的英語海報,其中設計元素和語言都需要做本地化潤色。之前的流程是對接設計師修改元素、去翻譯軟件潤色,再導入PS軟件修改,費時費力。但現(xiàn)在GPT-4o只需要一句話,“把這張海報改成歐美風,語言變成英語”,它就很快就能設計一張符合要求的海報,跨領域跨學科的集成能力非常強悍。

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聊完GPT-4o的畫圖出圈,不如再聊聊,GPT-4o作為一種底層模型還有什么可挖掘的地方。

我們都知道,Midjourney是一個架構在模型上的應用,但GPT-4o本身就是一個模型,生圖是它的能力之一。2022年剛出道的ChatGPT只是一個能夠文字交流的對話助手,后來可以語音打電話,現(xiàn)在又能畫圖,一直不停在不同維度上迭代升級。

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而此次GPT-4o能繪圖賽道突出重圍,真要感謝其原生多模態(tài)模型能力的大幅涌現(xiàn)。跟Midjourney不一樣,GPT-4o有更多技術路徑可走?,F(xiàn)在文生圖領域應用普遍用的底層模型叫擴散模型diffusion model,原理是先生成一個大概的圖像,再消除噪點,就像雪中作畫、霧里看花,還原能力不強。而GPT-4o沿用文生圖自回歸模型,相當于把之前預測token的邏輯推理能力進一步延伸到了文生圖領域,通過逐幀繪制的方式,從已生成的像素推測下一個像素,本質是模仿人類畫畫。這意味著,與垂類應用不同,大模型可以從底層架構上選擇不同的技術路徑,而架構的升級通常會帶來性能的躍升,基于GPT-4o等原生模型的功能有更多的生長空間。

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第二個是,多模態(tài)融合會帶來跨領域的融會貫通,GPT-4o作為一種通用大模型,擁有整合文字、音頻、圖像等不同格式信息的能力,現(xiàn)階段已經(jīng)可以打電話、生圖改圖了。而在未來,是不是可以直接生成音樂和視頻,也值得期待。實際上,GPT-4o本次上線的生圖功能就脫胎于OpenAI的文生圖模型DALL-E?;蛟S,OpenAI旗下的文生視頻模型Sora也可能通過某種技術被整合到GPT模型里。屆時,在一個模型里交叉處理多種模態(tài)的信息將不再遙遠。

而多模態(tài)創(chuàng)新也進一步說明,模型走向多功能后,處理各種任務的能力越來越強,帶來的總AI使用成本降低。一個可以預見的趨勢是,大模型正在試圖成為一個一站式打包站點,將代碼、設計、音樂、數(shù)據(jù)處理等多種任務集成在一起??赡茉谖磥砟骋惶?,類似于ChatGPT一樣的模型強悍到在任何領域都能做到前三,我們也不再需要下載畫圖的Midjourney、寫代碼的coze、做音樂的suno等垂類應用,直接下載類似于ChatGPT一樣的模型,就能解決所有的事情。這樣一來,手機的內存更大了,運行效率也快了。每個月還可以省下了垂類應用一百塊左右的會員定制費,性價比更高了。

簡言之,GPT-4o繪圖能力的出圈讓我們看到了底層大模型集成多應用的能力。而從這個能力衍生出的愿景是,我們未來可以在一個一站式的模型里面同時使用繪畫、音樂、代碼等多維能力。并且,它的使用門檻是非常低的,低到任何一個毫無技術基礎,甚至連AI都不了解的人都能用。

而這或許才是人類發(fā)明AI的終極目標——讓技術普惠到每一個角落。

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