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自2022年下半年开始,席卷而来的AIGC对设计工作者带来不小的冲击,设计本是一个“GC”生产内容的岗位,AI生产内容有什么不同?
如何理解一波浪潮的发生逻辑及影响,如何用好AI工具帮助我们生产内容,是群核设计团队的新课题。目前有了一定的成果和观点,今天跟大家一起分享与交流。
现如今AI火热体现在3个方面:
(Gartner每年都会盘点新技术处在哪个阶段,分起步、期望膨胀、破灭、发展几个阶段,以此帮助判断科技产业未来走势)
去年9月份,「Gartner」就预测生成式AI已经进入期望膨胀高位,到2023年8月「Gartner」刚发布人工智能技术成熟度曲线,生成式AI从技术萌芽期到技术膨胀期的顶峰,跟过去一段时间AI在学术、产业、资本领域的爆火完全呼应。
另一方面,Gartner预计AIGC未来5年会是预期破灭的时段,这是任何一项新技术成熟发展的必经之路,也可以理解是AI技术融入现实的开始。
硬件、云平台(模型层)、智能应用、应用分发构成了AI整个产业链条,站在产业格局的角度看,算力很重要、硬件却并非关键。
这轮变革最大的机会在应用层面,所以大量涌现出智能应用,比如ChatGPT、Midjourney;以及各行各业基于大模型对AI能力接入,提升自己产品力或服务能力。
生成式AI并不是刚出现,这一轮爆火,除了训练参数的质变,还有一个原因是是“可控度”,即在多个应用领域局部、初步思维上可控,AI可以从随机到可控的生成,才有了更多可用的场景,也是这一轮技术变革关键原因。
从GPT-3.5到GPT-4,生成式AI的逻辑推理能力显著提高。拥有强大的分析能力(如从文章中提取数据,总结趋势),控制能力(如将人类语言转化成复杂系统控制指令)和初步的逻辑推理能力(如解答简单的数学、逻辑题)。可生成的文本内容也扩展到数据、表格、代码、指令序列、工作流或工具链等结构化文本。这直接引发一大批以Copilot为特征的新工具爆发。
内容创建工具是生成式AI落地最直接也最快捷的场景。随着生成式AI可控性的提升,内容创建任务会从文本、图片创建,过渡到视频、3D、动画等,让设计从业者有了更多“创作团队”。
市场的期望膨胀、面向用户的智能应用爆发、内容生成可控性的提升,在产业变革的漩涡中,以内容生产谋生的设计师,我们需要了解AIGC到底对设计行业产生了什么影响,到底替代到什么程度了,设计师该如何应对?下面重点聊下这几个话题。
影响体现在3个方面:
设计越来越平民化,对设计要求不高的个人、团队、组织将可以靠自己“完成设计”,拿到产物,某种程度上讲,这部分中低端设计需求工作被变少了。
自人工智能出现以来,替代的声音一直是热度话题,技术的变革都有两面性,对于AIGC发展,到底是替代还是增强设计?
替代和增强是两个不同概念, 以汽车市场为例:电车与油车市场是替代关系,但自动驾驶则是增强的作用,油车、电车都可以拥有自动驾驶,都可以起到增强的作用,之所以目前电车自动驾驶做的比较好是因为作为新的物种巅峰传统市场需要多方位的优势。
有个有趣的现象,不管是什么岗位,外界对AI的应用程度,总比行业从业者要“乐观”很多,比如UI、前端岗位,感觉已经不太需要他们参与了。
实际在真实的商业生产环节中,职业完全替代还不够明显,但岗位工作的渗透是在进行的,以UI和创意来举例:比如设计师可以通过Stable Diffusion、Midjourney来生成配图、图标、以及方案的初步原型,然后再进行精细化设计。
下图是设计团队的典型场景,我们用AI结合各设计环节进行试验,初步得出一些典型场景中的应用及可应用的程度,后续我们将以案例形式分享主要环节的应用成果,暂不赘述。
对内容生产的设计师来说,AIGC产品可以作为一种创作工具来丰富设计手段,加速设计 OR 提升设计质量,以Midjourney生成素材为例:
相比C4D做一个素材,可以大大提升出图效率,这种与AI协作的形态,市面上也是最多的,本质是增强设计师产出的效率。
界面交互的需求繁荣得益于图形交互的兴起和市场的发展,从CLI(命令行)→GUI(图形交互)→LUI(自然语言交互),对设计服务的要求自然不同:
CLI时代,不需要画图的交互,特定人群用特定命令与电脑进行交互;
GUI时代,图形的准确性、吸引力能直接影响业务效果(流量、转化、收入等),尤其是消费类产品;
LUI时代,对图形需求变少,可能又会遇到新的交互形态与需求,如多模态交互、用户情绪设计与引导等等。
现在生成式AI产品,文生文、文生图,多见的交互形态就是一个输入框、一个语音输入按钮,即一个入口可完成“几乎所有的任务”。
原本完成这些任务需要UI、前端大量的页面、弹窗等交互流转,现在直接绕过了这些复杂的界面环节,如果语音能直接作为直接输入的方式,连“输入框”都不需要了,用户自然对话就可以完成任务,对“界面交互”从业者来说总需求量就变少了。
可能有人会问:各公司都在开发和迭代AI工具,市场需求不是增多了吗?
这里以SaaS公司为例:
短期内,各个软件开发公司都是以SaaS上生长AI功能为主,本质还是加功能的逻辑,AI只是一个没有颠覆和替代原产品形态的附加功能,或者是Copilot。
长期看,除了SaaS+AI,AI改变行业的可能性,大概率未来大量在AI上生长SaaS,那将更大程度上冲击着从业者的原有工作范式,图形界面工作者可能会需要转型为AI交互、AI多模态交互定义者(可能),总体需求可能变少。
更有甚者认为,某些SaaS业务在人工智能时代“Software as a Service”中的“Software”不一定存在,Service的提供形态将会多样化或“弱界面化”,这样对应原工作形态的从业者,将会带来不小的冲击。
真正在实践使用AI工具的过程中可以发现,目前的AI强大但不完美,准确的说现在的AI产品在很多场景都会出问题或者说“不如人”,但我们需要用它“超出人”擅长领域,也需要知道和规避它的短板。
设计师主要打交道的信息载体为图形和文本,下面主要对图形类、文本类做分析和应用探索。
越具象越复杂,效果越好:
图形生成类的AI目前有明星产品Midjourney、Stable diffusion、Dall E等,基于大模型通过文生图、图生图的方式,得到结果。
在生成的图片时,越具象AI表现越好,因为具象可以通过很多关键特征去描述它,越抽象越难描述。
不考虑思考过程时间消耗,将人工手绘和AI绘制对比,AI可能无法稳定的绘制靠左的相机图形,但可以很快、较稳定的绘制右边的相机,而人去绘制右边相机可能需要至少一天时间,还不一定有AI效果好。
所以现在市面上用AI做设计都是比较复杂的图形,比如人物角色、动物、3D物件等。
引申话题:从降低设计门槛,替代部分设计工作来讲,前些年模板式设计也很火,从出图的角度考虑,生成式AI与模板式设计,哪个好,选哪个?
如果不画图就快速的产出,模板式设计与生成式AI出图是摆在面前的两种选择,模板式设计不算AI,可以当做“智能产出”,到底哪个好,核心差异在哪?
仅讨论目前的产品,模板式设计是非专业设计师的生产工具,生成式AI工具是专业设计师的“外挂”武器。
模板式设计虽然在类型上、自由度上容易局限,但上手难度低,可以直接拿到产物全部,不需要再次的图片拼接与再处理,对于非专业人士还是非常友好的,因此模板式设计在AI冲击下,仍有市场。
对于专业类设计师,尤其是对产出要求比较高的场景,模板式设计可用之处较少,反而生成式设计能帮助设计师在灵感和方案可能性的探索上提供内容,如Stable diffusion、Midjourney。
文本类生成式AI比较成熟的,如ChatGPT、讯飞星火,以及各大语言模型衍生出一系列文本对话式的AI产品、插件。
以ChatGPT为例,擅长对客观、强规律性的内容回答,并具备举一反三的能力,如推理类、总结类、常识类、翻译类等问题。
结合设计场景,利用大语言模型分析、推理、总结能力,可以辅助设计完成内容总结、报告内容提炼、知识解读、内容续写、创意发散与脑暴等场景。
除此之外,市面上不少基于大语言模型,结合原本的产品能力,让产品更智能的智能应用:
界面设计中的AI主要有几种:
这里主要聊下界面生成,因为后两者在场景痛点或创新颠覆性上相对弱一点。
市面上有UIzard、Galileo、即时设计、Figma等界面设计工具增加了AI生成界面能力。目前看到的案例能尝试生成一些高度通用的页面,如Onboarding page和Delivery app。
不考虑“只是体验下这个功能而已的情况”,目前界面类的产品难以融入到设计流程里,主要原因是生成结果不稳定。
生成的飞机稿对于设计来说增益还不显著,真正扎根业务的界面设计师缺的也不是飞机稿、过程稿。市面上界面设计已经足够的类型化和模式化,我们日常可以从大量的案例库做设计抉择。
对于业务非常垂直,目前界面生成的AI也缺乏领域知识,不过相信只是时间问题,将来规则的成熟也将更大概率的来补充、或替代部分界面设计的工作。
因为界面设计在各行业、各企业中始终在朝着规则化、结构化、系统化的方向发展,未来将企业各自定义的设计系统喂给AI,基于偏好的生成结果,已经有团队在研究和试验了,如果可以成熟推向市面,对于界面设计来说还是非常值得期待的。
其实目前设计团队或设计行业与AI的关系,可以归纳为3种形态:
这里不涉及设计作为UI、UX接相关AI业务需求的场景,目前主要的关系是用AI工具辅助设计,设计驱动研发AI赋能业务在部分大厂有,非常稀缺,设计SaaS赋能行业总体来讲玩家数量有限,这里不再赘述。
AI热潮已经来临,尤其是在智能应用层面爆发式增长,对于内容生产的设计师,虽离替代还有距离,但AIGC提升商业性内容生产的效率和质量,已经在发生,且在将来一定会更深度的改变商业内容生产的发展。
目前的AI产品在创意设计、文本类场景可以找到比较成熟的落地可行性,设计能有效的结合到内容生产过程中去。
从今年三四月份开始,全行业AI替代的声音让设计师的焦虑也前所未有,AI时代我们需要怎么看、怎么入局?
作为设计师,我觉得可以从设计服务、历史发展的角度来理解和顺应这一轮技术的变革,更清晰的了解发展趋势、危与机。
从历史角度来看,设计是服务于科技和社会进步的,每一次技术的发展社会的变革,势必带来设计形态的改变,从两次工业革命到信息化、智能化时代,每个周期内都会衍生出新的危和机。
AI时代,生成内容让创意有了更多可能性,在设计领域将可能在21世纪造就下一个“包豪斯”。包豪斯让工业现代化的技术与艺术融合,创造了把艺术和商业相结合的新模式,如今AI作为新技术为创业产业带来的创意生产力也将是前所未有的。
从信息交互的发展看,设计作为一种岗位,服务于商业在科技发展的不同时期,以平面设计为例,对设计师有着不同的要求:
在印刷时代对手头版式功夫有较高的要求;
在图形交互软件时代,对图形的抽象与软件基础表达有新的技能诉求;在上世纪90年代,在硅谷如果有人熟练Photoshop,都可以直接创业或成为非常稀缺的人才。
在互联网兴起,门户、信息爆炸时代,对信息的传播、呈现有新的要求,在技法的表现格外注重。
在移动、产业互联网,对设计对用户、端、商业、技术理解又有新的要求;
在人工智能时代,部分重复性、初级的设计需求将被替代,设计师乃至互联网职场人的能力维度将随之会有所改变,善用AI的综合能力素养变为刚需,在能力维度上接近于“雪花型”。
因此,设计师别慌,从设计变革和信息技术的发展来看,设计一直在面临变化,只有顺应变化给我们新的要求,我们才能转危为机。
不是所有设计师所在公司都会有AI相关研发,对于设计岗位来讲,利用AI去生产内容成本极低的一件事,所以小编认为做好两点:一是用好工具;二是转变思维,重新布局个人能力
如前文Gartner预测,AI目前已经进入预期的顶峰,在接下来一段时间可能会趋于冷静,但不是停滞,是更深度与现实结合的窗口期,不会同当年的“元宇宙”那样,都在喊没人行动的局面,因此我们需要:用好它,就现在!
不是说人人都成为Prompt设计师 or工程师,其实也不能这么叫,未来AI产品趋于稳定成熟的情况下,它是一项基础技能,如同设计师掌握PS使用技能一样,没人会叫自己是PS设计师,PS工程师。
本质上AI产品只是一个拿到结果的工具,关键不在于Prompt(虽然目前非常重要),而在于工具使用前的想象力和洞察力,以及之后对结果的判断、审美和应用落地能力。
目前群核设计团队在创意表达场景上试点应用,梳理教程总结方法,找到契合的业务需求或设计过程,让AI局部参与,并梳理几个关键产品使用方法,后续还会在更多的场景中应用与探索。
利用专业审美和技能,开发风格模型、大模型是设计应该关注的,就如同组件一样,一套组件可用于多个场景。大模型亦是如此,做出属于自己团队适合的风格,训练出足够优秀的大模型来复用至以后的场景。
虽然目前的AI能力不完美,技术调优、应用场景还有很多提升空间,但对于设计师积极拥抱它是必然趋势。
利用AI的长处,丰富自己的能力,披上外挂让自己内容产出质量、效率加倍。
以上是本文的所有内容,针对AIGC对设计行业影响及启发,从宏观视角进行阐述,AI时代设计师将面对危机共存的情况,如何看清事物发展的方向与规律,顺应趋势,趁早入局,成为时代需要的人,从而成为趋势与变革的受益者。
后续我们将会分享更多设计应用案例:AI在如何融入到设计场景中,敬请期待~
蓝蓝设计(www.lanlanwork.com )是一家专注而深入的界面设计公司,为期望卓越的国内外企业提供卓越的大数据可视化界面设计、B端界面设计、桌面端界面设计、APP界面设计、图标定制、用户体验设计、交互设计、UI咨询、高端网站设计、平面设计,以及相关的软件开发服务,咨询电话:01063334945。
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银行金融软件UI界面设计、能源及监控软件UI界面设计、气象行业UI界面设计、轨道交通界面设计、地理信息系统GIS UI界面设计、航天军工软件UI界面设计、医疗行业软件UI界面设计、教育行业软件UI界面设计、企业信息化UI界面设计
人工智能的崭新概念正在逐渐改变我们对设计的认识和实践方式。在这个数字化时代,AI不再仅仅是一种辅助工具,它已经成为设计师的得力助手,能够提供更高效、更智能的设计方案。在B端设计视觉中,AI的应用为我们开辟了一条通向更优质设计的道路,本文将深入探讨如何借助AI技术,辅助设计师完成B端设计视觉。无论你是刚刚踏入设计领域的小白,还是经验丰富的资深设计师,都可以利用AI工具来提升设计效率、优化视觉效果。
写一期大热的AIGC的设计师必备的生图软件,文章详细讲解Midjourney如何使用,增强我们工作的效率,现在很多大厂都已经对AIGC开始制定详细的工作流程,所以你还在犹豫什么,为什么还不赶紧学起来。
交流群分享AIGC辅助网站
Midjourney是搭载在Discord(Discord 是一个功能丰富且方便使用的通讯工具,还允许用户创建自己的服务器以便和他人协作)上的,因此要想使用Midjourney需要先注册一个Discord账号。
打开Midjourney官网 http://www.midjourney.com
点击【Join the Beta】,根据提示完成Discord账号注册
没有账户,点击注册。此app可以下载电脑的
注册页面,按需填写
登录刚刚注册的邮箱,找到验证邮件,点击邮件里面的按钮进行验证
注册完成后,登录Discord账号,在左侧找到“Midjourney图标”,即Midjourney官方服务器,然后就可以看到各种小群组。新用户只能加入新人群组【NEWCOMER ROOMS】,选择一个加入,可以看到群组里有网友绘制的各种图片。
由于新手群人数较多,自己生成的图片很快会淹没在网友生成的图片中。为避免干扰,可以在Discord中创建自己的服务器,安静的创作。
首先在左侧菜单栏中点击加号图表,根据流程依次选择,输入服务器名称,完成服务器的创建。
输入自己的服务器名称
然后,返回Midjourney 的服务器,进入房间,点击机器人的头像就可以选择添加至刚创建的服务器中
然后进入自己创建的服务器中,在下方输入框中输入一些指令就可以使用Midjourney创作图片了。
新注册的用户有25次免费生成图像的机会,如果经常使用建议订阅会员 按年费订阅为8折,订阅会员需要支持外币支付的信用卡,有外币信用卡的可以自行订阅会员,没有的可以去某宝或某鱼代订阅会员或租共享账号 相关命令:查看剩余会员资源“/info”,切换快速模式“/fast”,切换放松模式“relax”
订阅官网: https://www.yuque.com/r/goto?url=https%3A%2F%2Fwww.midjourney.com%2Faccount%2F
在对话框中,输入/imagine 指令后,输入框会变成以下样式,即可输入一些图像描述词汇(prompt),大约一分钟的时间Midjourney Bot 会根据prompt生成四张图片。 一个基本的Prompt可以是简单的一个词、短语或表情符号。 更高级的提示可以包括一个或多个图像URL,多个文本短语,以及一个或多个参数。
图片URL会影响最终结果图像的风格和内容,地址必须以 .png、.gif 或 .jpg 等扩展名结尾
也可以在网站上扒图片地址
可以复制多个图片(建议输入同类型的图片) 在图片地址后直接输入关键词或参数即可
输入参数时,记得加空格。ps:--no+空格+你需要的提词
改变生成图形的长宽比,默认为1:1,支持的长宽比如下图所示。
用于添加不希望图片中出现的内容。例如,--no plants,会尝试从图像中去除植物。
图像渲染时间。默认值是1,数值越高,消耗的时间越多,图像质量越好,反之亦然。例如,--q 2 差不多会消耗两倍的时间额度。更高的 --quality 设置并不总是更好,有时较低的 --quality 设置可以产生更好的结果——这取决于您尝试创建的图像。较低的 设置可能最适合生成抽象的图像。需要许多细节可以设置更高的值。
这可以使得生成的图像之间保持更稳定或可重复性,可选任何正整数。例如,--seed 100。
用于选择使用的模型版本,默认为V4,可以选择 <1 2, or 3>。因为V4版本生成的图像比较写实,因此有时可能需要选择之前的版本。--video用于保存生成的初始图像的进度视频。
详细的参数情况请前往官方文档查看: https://docs.midjourney.com/docs/parameter-list
输入prompts后,在生成的初始图像网格下方会出现两行按钮,其中: U 按钮用于放大图像,生成所选图像的更大版本并添加更多细节。 V 按钮用于创建变体,会生成与所选图像的整体风格和构图相似的新图像(4张在1图)。
(四张图片顺时针排序:V1、V2、V3、V4;U1、U2、U3、U4)
MJ version 1,MJ version 2,
MJ version 3:偏抽象
MJ version 4:风格多样
MJ version 5:真实图片
Niji mode:二次元
模型测试算法: MJ test , MJ test photo
模型只能使用一个,点击切换模型,每个模型侧重点不同
Half quality:图片质量低 (相当于--q 0.5)
Base quality:图片质量中等 (相当于--q 1 )
Base quality:图片质量高 (相当于--q 2 )
--stylize或-s 参数影响了这种训练的强度。低风格化值 产生的图像与提示密切相关,但艺术性较差。高风格化值产生的图像非常有艺术性,但与提示的联系较少。
Style Low = --s 50
Style Med = --s 100
Style High = --s 250
Style Very High = --s 750
--stylize的默认值为 100,并且在使用 默认【V4模型】时接受 0-1000的整数值。
public mode:公共模式,出的图会在官网社区显示
Stealth mode:隐私模式,出图仅自己可见(需要会员)
生成图片,点击(v)的时候可更改提示词
fast mode:快速模式,该速度下生图没有限制,会根据你生图占用的 CPU排队,生图量越大,排队时间越长
relax mode :轻松模式,会优先生成你的图(需要会员)
获取全部关键词,添加群主微信获取
用相同的“seed种子”产生相同的结果,然后可以微调画面细节 选择邮件表情发给机器人,这样就会收到一个机器人的私信。发“E”可以快捷搜索出图标
发送后,底部会出小邮件图标,点击等待机器人回复
收到消息,复制种子
在输入新的关键词后,结尾输入-- seed指令,复制上你的种子
3、复制图片地址,利用垫图来保持创作的关联性
本文描述如何使用ChatGPT成为我们在工作与学习中的超强助手 ChatGPT是一种大型语言模型,它可以通过处理自然语言文本来产生回复,可进行自然、流畅的对话。ChatGPT可以在多种应用场景中使用,例如智能客服、智能助手、问答系统、聊天机器人、翻译等等。
你可能对ChatGPT带来的变革毫不关心,认为只是一个聊天的工具,但是ChatGPT的出现确实见证了技术的革新,对于新事物,尤其是现在处在一个AI科技爆发时代,越早接触新技术,越早拥有核心竞争力。坚持看完文章相信对你会有很大帮助。
以调研专员身份进行对话,使他可以用更专业的词汇回答你的问题。
可以针对某个产品,生成对应用户年龄段的用户画像,辅助产品调研工作
指令:请写 [N 份],关于 [某个产品 /NN~NN岁] 的用户画像
针对某个产品,去分析产品高频、低频功能。可以生成列表,统计使用频率。
指令:请查阅 [某产品] 用户 [经常使用或最少使用] 的功能,要求数据真实可查询
生成某产品的调研报告,可规定字数,如果写到一半停下,发送「继续」的指令就可以继续发送啦~
指令:请总结一份 [某产品] 用户使用 [某功能] 的调研报告
以竞品研究员的身份进行对话。如果有需求可以附加竞品研究员所处的行业类别。
可以选择自己关注的竞品产品,生成报告,可以规定竞品报告的侧重点。
指令:生成一份有关 [选择你的竞品] 的竞品分析报告,详细分析其双方的 [你的需求]
当你在对产品某个领域不太清楚时,你可以随时收起相关的材料,比如你对金融行业的用户体验的行情感兴趣,你想深度了解的时候,用你的资料整理助手帮你整理资料。
指令:给我 [N 篇] [领域] 的文章
接着你可以让助手对上述文章进行总结
指令:用列点的方式总结上述文章中的 [数字] 重点
指令:用列点的方式总结出 [数字] 个 领域 知识重点
在写报告时,经常会对某个领域或知识点不清晰,无从下手的情况。遇到这种情况,可以直接使用下面的指令获取专业的研究报告,帮你了解最新的研究以及专家观点。
指令:写出一篇有关 [领域] 的 [数字] 研究报告,要求引用真实数据与专家观点。
针对某个主题可以提出反对观点,改变角度,扩大写报告的思维。
指令:针对一下论述 [观点] 提出反驳的观点,每个论点都要有论证
写报告时,可以针对某个部分,用AI帮你去提炼你所需的内容。
指令:你是金融互联网专家,请总结以下内容,并针对以下内容提出未来能进一步研究的方向 [附上内容]
可以辅助你写出一份ppt大纲,为你提供思路。虽然无法写出细节,但是可以根据标题再去发指令,生成详情内容。
指令:请写一份有关于 [领域] 的PPT,页数在 [数量] 页以内
根据大纲标题,细化内容
指令:输入标题名称,[字数] 以内
先去培养角色,让他用简洁的英文单词,为你提供AI绘画的关键词。
指令: 现在起,当我想要你发送图片、照片的时候,用3/8Markdown写,不要有反射线,不要用代码块。使用 Unsplash API(https://source.unsplash.com/1280x720/?)。如果听懂了请回复明白,以后需要这样
可以设定面试场景,生成一个对话场景,为面试做准备,提前准备面试中可能被问到的问题。
指令:请以 [岗位] 的身份,情景再现一场面试工作
将AI的身份塑造成面试官,模拟真实的面试场景,提高自己的面试能力
指令:请你以 [岗位] 面试官的身份与我对话,进行一场面试
针对职业方向如何发展,可以让ChatGPT根据大数据为你推荐现在的职业发展的热门方向,为未来开展明灯。
指令:[行业] 未来职业方向,哪个比较热门
针对职业方向,可以继续探索自己感兴趣的职业规划
指令:请提供 [岗位] 未来的职业规划
输入网页,可帮您总结当前网页的信息,提炼关键信息,提高阅读效率
指令:[网站] 请总结这个网站的信息
指令:详细的说明 [想了解的知识]
指令:[科目] 学习看哪些网站
指令:我学习使用 [工具],我应该看哪些网站的教程
3、英语学习助手
1)、英语对话
指令:Can we have a conversation about [话题] ?
指令:Please correct my grammar and spelling mistakes in the text above:[附上英文文字]
安装「Voice Control for ChatGPT」谷歌插件,可播报Chatgpt的文字,练习听力与口语。在谷歌应用商店中搜索下载即可。
这些就是我在用chatGPT中对设计师来说比较有价值的提问方向,希望对大家有启发。
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