国内首个网红「GPT克隆人」来了!小冰定制AI女友「半藏森林」,消息秒回,深情陪聊

两周前,小冰公司宣布:在中国及日本市场,正式启动「克隆人计划」!

这不,才没过几天,首批的网红明星克隆人就已经提前上线了,其中一位,便是此前饱受争议的「半藏森林」。

主打的就是一个陪伴

打开聊天界面后,我们就能看到一段超级详细的自我介绍,以及神秘「爆料」——

「善于社交」竟然只是表演人格,其实她非常内向,并且从不在意别人的看法。

☞☞☞AI 智能聊天, 问答助手, AI 智能搜索, 免费无限量使用 DeepSeek R1 模型☜☜☜

国内首个网红「GPT克隆人」来了!小冰定制AI女友「半藏森林」,消息秒回,深情陪聊

基于大语言模型的「半藏森林」,既可以秒回消息,打视频电话,还能体会情感。

虽然在生成上多少有些「LLM味」,但她的音色,可以说是和真人一模一样。

国内首个网红「GPT克隆人」来了!小冰定制AI女友「半藏森林」,消息秒回,深情陪聊

甚至,还会使用表情包。

国内首个网红「GPT克隆人」来了!小冰定制AI女友「半藏森林」,消息秒回,深情陪聊

克隆人,让你开启第二人生

据了解,小冰的「克隆人计划」可以让每个人都拥有,用AI克隆人开启第二人生的机会(当然,是在严格遵守法律的前提下)。

国内首个网红「GPT克隆人」来了!小冰定制AI女友「半藏森林」,消息秒回,深情陪聊

消息一出,众多明星网红纷纷踊跃报名。目前,报名网红的全网总粉丝数,已经超过了5亿。

出于安全考虑,小冰还是会限制一下人数的——首批为300人。

当然,咱们也不必灰心,据悉,通过测试验证后,克隆人计划将会在年底前放开规模。

而每周四,小冰都会解锁新的克隆人。

值得注意的是,克隆人会被限制在特定的X Eva APP中,只有在这里才能和用户交流。

X Eva APP底层使用的技术,就是小冰的XLLM语言模型、声音及神经网络渲染技术等,共计约1000余个有机组合的模型。

在这些技术的加持下,克隆人既有完成工作的能力,还能拥有自己的性格。

类GPT开源模型,下载量稳居前三

根据Hugging Face数据统计,在日本市场全部「类GPT」开源模型中,下载量的前三名,全是小冰公司发布的产品。

国内首个网红「GPT克隆人」来了!小冰定制AI女友「半藏森林」,消息秒回,深情陪聊

在前十名中,小冰了包揽七席,占绝对领先位置。

不过,小冰目前还没有在中国市场推出开源模型。

对此,小冰公司CEO李笛表示:「中国市场大模型参与者很多,不需要小冰开源。作为一个中国创新团队,我们更关心如何做好产品,创造新的品类,并不断使其更加安全可靠。」

小冰「克隆人计划」:3分钟完美复刻

做一个克隆人,需要多久?

如果是小冰的克隆人,最短只需要三分钟。

只要采集三分钟个人数据,无论是明星红人、专家学者还是普通人,就能创造出源于本人性格、技能、声音、外貌的AI克隆人。

而且,小冰还会为这个克隆人提供专有平台,以便本人将认证的克隆人有偿或无偿提供给自己的受众。

为什么说,这个克隆人会开启我们的第二人生?

因为,它基于小冰框架大模型、神经网络渲染及超级自然语音技术,已经具有了实时情感交互能力,还能提供AIGC能力。甚至,克隆人还能拥有自己的朋友圈。

国内首个网红「GPT克隆人」来了!小冰定制AI女友「半藏森林」,消息秒回,深情陪聊

可是,拥有一个与本人的对话性格、声音、外貌高度接近的克隆人,真的安全吗?

不用担心,为了避免克隆人带来的安全隐患或被滥用,小冰团队已经采用最高的安全标准,并且,他们希望此举能为行业未来在人工智能安全性方面的创新提供参考实例:

· 训练数据方面,仅使用本人小样本数据,并在训练后清除,从而避免过多采集本人数据及滥用。

· 技术运用方面,使用经小冰团队长期验证的技术,例如安全的混合模型,而非单纯的大模型,从而确保技术边界已知。

· 使用场景方面,严格限制克隆人在特定产品(X Eva APP)中,而非将技术接口API开放,从而避免克隆人被不当使用。

· 在本人对克隆人的控制方面,提供便利以使本人可随时中止其克隆人。

· 此外,全部C端或B端用户均须提交本人权属证明方可实施,以避免数据的侵权或不当使用。

X Eva:克隆人的第一个家园

克隆人们生活的第一个家园,有一个独特的名字——X Eva(也叫小冰岛特别版)。

在这里,每个用户都可以拥有他人通过人工智能小冰技术创造的克隆人,也可以把自己的克隆人分享给亲人朋友。

其中,由本人推出的克隆人,将会得到加V认证。而克隆人获得的收益,也会直接转给用户。

与此同时,每个克隆人都被限制在单独的框架中,从而确保安全且不被滥用。

国内首个网红「GPT克隆人」来了!小冰定制AI女友「半藏森林」,消息秒回,深情陪聊

只需打开X Eva APP,你就可以在克隆人广场上创造自己的克隆人,或者探索并获取其他人制作的克隆人。

之后,你还可以与自己拥有的克隆人形成封闭安全的网络。

比如,与克隆人进行文本语音对话、音视频通话、朋友圈交互或使用其他技能,从而实现情感交流或共同完成工作任务。

甚至,克隆人之间,还能形成动态的虚拟社交关系。

AI Being将无处不在

其实,提起「微软小冰」,我们都耳熟能详。

而小冰公司的前身,正是微软小冰人工智能团队,于2020年独立分拆。

目前,小冰AI Being产品已经广泛分布在全球各智能设备、社交网络及企业客户产品,包括被广泛使用的微软Bing搜索引擎及Edge浏览器中。

国内首个网红「GPT克隆人」来了!小冰定制AI女友「半藏森林」,消息秒回,深情陪聊

小冰公司相信,AI Being将无处不在,并与人类交织,形成新的网络。

随着新技术的不断迭代,未来,小冰公司将不断拓展克隆人的能力及覆盖场景,推动情商与智商并重的人工智能技术普及。

以上就是国内首个网红「GPT克隆人」来了!小冰定制AI女友「半藏森林」,消息秒回,深情陪聊的详细内容,更多请关注创想鸟其它相关文章!

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。
如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 chuangxiangniao@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
发布者:程序猿,转转请注明出处:https://www.chuangxiangniao.com/p/902621.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2025年11月28日 21:10:18
下一篇 2025年11月28日 21:10:40

相关推荐

  • Go语言中链式函数调用与Goroutine的并发执行深度解析

    本文深入探讨了go语言中将链式函数调用作为goroutine执行时可能遇到的并发问题。通过分析一个常见陷阱——即`go`关键字仅作用于链式调用的最终函数,导致前置函数在主goroutine中执行,且如果主程序过早退出,后续的并发部分可能无法完成。文章提供了使用go通道(channels)进行goro…

    好文分享 2025年12月16日
    000
  • 解析Go语言链式调用在Goroutine中的执行机制及Channel同步方案

    本文深入探讨go语言中将链式函数作为goroutine执行时遇到的时序问题。当使用`go`关键字启动链式调用时,仅第一个函数作为新的goroutine运行,后续链式调用则在该goroutine内部同步执行。若主程序过早退出,可能导致后续函数未能执行。文章通过go channel提供了有效的同步解决方…

    2025年12月16日
    000
  • Go语言中结构体切片指针作为方法接收器的限制与正确实践

    本文深入探讨了go语言中将结构体切片指针作为方法接收器时遇到的“无效接收器类型”和“无法迭代”问题。通过解释go对类型命名的要求,文章演示了如何通过定义具名类型来解决这些限制,并提供了在方法中正确迭代和修改结构体切片元素的最佳实践,避免因值拷贝导致的修改失效。 在Go语言中,开发者有时会遇到尝试将结…

    2025年12月16日
    000
  • Go语言中range循环的赋值目标:标识符与表达式的深入解析

    在go语言的`range`循环中,迭代结果可以赋值给两种不同的目标:标识符和表达式。标识符用于声明新的循环变量,而表达式则用于将值赋给现有的存储位置,如已声明的变量或通过指针引用的内存地址。理解这两种赋值方式的差异对于正确高效地使用`range`循环至关重要。 Go语言的range关键字提供了一种简…

    2025年12月16日
    000
  • Go语言中通过ODBC调用存储过程的参数类型转换与常见错误解析

    本文深入探讨go语言使用database/sql和odbc驱动调用存储过程时遇到的参数类型转换错误。核心问题在于将函数本身而非其返回值作为sql参数传递。教程将详细解释错误原因、提供正确的参数传递方式,并通过类型检查等调试技巧,帮助开发者有效解决unsupported type func() str…

    2025年12月16日
    000
  • Golang mgo库:多文档Upsert操作的并发优化策略与实践

    在golang的mgo库中,虽然没有直接的多文档批量upsert方法,但可以通过利用go语言的并发特性来高效处理。本文将详细介绍如何使用goroutine和mgo会话克隆机制,并发执行多个独立的upsert操作,从而优化数据库连接利用率和整体吞吐量,并提供完整的代码示例和最佳实践建议。 理解mgo库…

    2025年12月16日
    000
  • Go语言中理解指针接收器与多级指针更新数据结构

    本文深入探讨Go语言中指针的工作机制,特别是当尝试通过局部指针变量更新复杂数据结构时常遇到的陷阱。通过二叉搜索树的插入操作为例,详细解析了直接赋值给局部指针与通过多级指针修改底层结构的区别,并提供了使用二级指针(**Node)实现正确更新的解决方案,旨在帮助开发者避免常见的指针混淆问题。 在Go语言…

    2025年12月16日
    000
  • Go语言与ODBC:调用存储过程时参数类型转换错误的排查与解决

    本教程探讨了在go语言中使用odbc驱动调用存储过程时常见的参数类型转换错误。文章将深入分析错误原因,即传递了函数本身而非其返回值,并提供具体的代码示例来演示如何正确处理http请求的`referer`字段。通过类型检查和最佳实践,帮助开发者有效诊断并解决此类问题,确保数据类型与sql驱动的预期一致…

    2025年12月16日
    000
  • 在Go语言中生成加密安全的会话令牌

    在构建web服务时,为用户生成安全的会话令牌至关重要,以防止未经授权的访问和会话劫持。本文将深入探讨为何需要加密安全的随机数来生成这些令牌,并提供使用go语言标准库`crypto/rand`实现这一目标的具体指南和代码示例,确保令牌具备高熵值,有效抵御猜测攻击。 会话令牌安全性:为何需要加密级随机数…

    2025年12月16日
    000
  • Go语言拼写检查器性能优化:解决韩语字符集导致的计算超时问题

    本文深入探讨了在go语言中实现peter norvig拼写检查算法时,处理韩语字符集导致的性能瓶颈。核心问题在于韩语字符集远大于英文字符集,使得计算编辑距离为2(edits2)的候选词时,组合数量呈指数级增长,导致程序计算超时。文章分析了问题根源,并提供了针对性的优化策略,包括限制搜索空间、采用高效…

    2025年12月16日
    000
  • Unicode字符识别:告别十六进制边界误区,掌握多语言文本处理核心

    识别不同书写系统的字符不应依赖十六进制字节范围。unicode通过唯一的码点定义字符,并采用utf-8等变长编码,导致字节表示不固定。试图通过字节边界划分语言是误区,且单一语言文本可能含多脚本字符。正确的字符识别应利用unicode提供的脚本属性和编程语言内置的unicode库,而非原始字节序列。 …

    2025年12月16日
    000
  • Go 模板进阶:利用 FuncMap 实现字符串分割与常见陷阱规避

    本教程详细讲解如何在 go 语言的 html 模板中使用 `template.funcmap` 实现字符串分割功能。核心在于正确配置自定义函数,并强调必须在解析模板文件之前通过 `funcs` 方法注册这些函数,以避免运行时错误。文章将提供完整的代码示例和最佳实践,帮助开发者高效地处理模板中的数据。…

    2025年12月16日
    000
  • 深入理解Go语言JSON编解码:Marshal机制详解

    本文旨在深入解析go语言中`encoding/json`包的`marshal`机制。`marshal`是将go语言内存中的数据结构(如结构体、切片、映射等)转换为适合存储或网络传输的json格式字节序列的过程,即数据序列化。掌握这一机制对于go应用程序与外部系统进行数据交换至关重要。 什么是Mars…

    2025年12月16日
    000
  • Go语言JSON编码:深入理解Marshal操作与数据序列化

    本文深入探讨go语言`encoding/json`包中的`marshal`操作。`marshal`是数据序列化的核心机制,它负责将go语言的内存对象(如结构体、切片、映射等)转换为标准化的数据格式(如json字符串),以便于存储、网络传输或与其他系统进行数据交换。文章将通过示例代码详细解释其工作原理…

    2025年12月16日
    000
  • Go语言JSON编码:深入解析Marshal操作

    在go语言中,`marshal`操作特指将内存中的go数据结构(如结构体、切片、映射等)转换为适合存储或传输的数据格式。`encoding/json`包中的`json.marshal`函数负责将go对象序列化为json格式的字节切片,是实现数据持久化和网络通信的关键步骤。 什么是 Marshal? …

    2025年12月16日
    000
  • 深入理解Unicode与字符识别:为何简单的十六进制边界不足以区分书写系统

    本文探讨了在unicode环境下识别不同书写系统时,为何仅依赖字符的十六进制编码范围是一种不准确且不可靠的方法。我们将澄清语言、书写系统和字符集之间的区别,解释unicode如何通过脚本属性而非简单的编码边界来组织字符,并提供使用标准库进行字符属性判断的专业方法,强调理解实际需求的重要性。 在处理多…

    2025年12月16日
    000
  • Go语言encoding/json包:深入理解Marshal序列化

    本文深入探讨go语言encoding/json包中的marshal操作。marshal是将go语言内存中的数据结构(如结构体、切片、映射等)转换为特定数据格式(通常是json字符串)的过程,以便于存储、网络传输或与其他系统进行数据交换。文章将详细解释其概念、使用方法,并通过示例代码展示如何有效地进行…

    2025年12月16日
    000
  • 深入理解App Engine Go延时任务跨模块执行机制

    在google app engine go环境中,当使用`appengine.delay.call`创建延时任务并期望其在特定非默认模块上执行时,可能会遇到任务实际在默认模块上运行的问题。本文将详细阐述这一常见挑战,并提供一种通过`appengine.delay.task`结合显式设置`host`请…

    2025年12月16日
    000
  • Go语言中实现Per-Handler中间件与请求上下文数据传递

    本文深入探讨了在go语言中为特定http处理函数实现中间件的策略,特别关注如何高效且解耦地在中间件与后续处理函数之间传递请求级别的变量,如csrf令牌或会话数据。文章分析了修改处理函数签名的局限性,并详细介绍了利用请求上下文(context)机制,尤其是`gorilla/context`包和go标准…

    2025年12月16日
    000
  • Go语言Web开发:构建灵活的Per-Handler中间件并安全传递请求数据

    本文探讨了在go语言web应用中实现per-handler中间件的策略,特别是如何处理csrf检查、会话验证等重复逻辑,并安全有效地将请求相关数据传递给后续处理函数。文章分析了直接修改handlerfunc签名的局限性,并提出了使用go标准库`context.context`作为解决方案,以保持ha…

    2025年12月16日
    000

发表回复

登录后才能评论
关注微信