AI 数据爆发「石油危机」,内容公司可以躺着赚钱了

深潮Publicado a 2024-07-24Actualizado a 2024-07-24

如果把 AI 大模型比作汽车,原始数据就是原油。

撰文:江江

编辑:蔓蔓周

ChatGPT 的出现和 Midjourney 的爆发式采用让 AI 实现了第一次大规模应用,即大模型的普及。

所谓大模型,是指具有大量参数和复杂结构的机器学习模型,能够处理海量数据、完成各种复杂的任务。

01 AI 数据版权纠纷

如果把当下的 AI 大模型比作汽车,原始数据就是原油。无论如何,首先 AI 模型需要足够的「原油」。

AI 公司的「原油」来源主要有以下几类:

  • 网上公开免费的数据源,比如维基百科、博客、论坛、新闻资讯等;

  • 老牌新闻媒体和出版社;

  • 大学等研究机构;

  • 使用模型的 C 端用户。

现实世界的石油归属权已经有成熟的法律规范,而在 AI 这个天地尚且混沌的领域,「原油」开采权还不明晰,由此造成的纠纷不胜枚举。

就在最近,多家大型音乐厂牌起诉 AI 音乐制作公司SunoUdio,指控其侵犯版权。这起诉讼与《纽约时报》去年 12 月对 OpenAI 的诉讼类似。

图源:Billboard

2023 年 7 月,一些作家对该公司提起诉讼,指控 ChatGPT 根据受版权保护的内容生成了作者作品的摘要。

同年 12 月,《纽约时报》也对微软OpenAI提起类似版权侵权诉讼,指控这两家公司利用该报的内容训练人工智能聊天机器人。

此外,还有一起集体诉讼在加利福尼亚州提起,指控 OpenAI 未经用户同意,从互联网上获取用户私人信息来训练 ChatGPT。

OpenAI 最终并没有为这份指控买单,他们表示不认同《纽约时报》的指控,也无法复现《纽约时报》提到的问题,更重要的是,所谓《纽约时报》提供的数据源,对于 OpenAI 来说并不重要。

来源:https://openai.com/index/openai-and-journalism/

对于 OpenAI 来说,这件事情带来的最大教训也许就是处理好与数据供应商的关系,明确双方权责。于是,我们在近一年的时间内看到 OpenAI 跟很多数据供应商达成合作伙伴关系,包括但不仅限于 The Atlantic、Vox Media、News Corp、Reddit、Financial Times、Le Monde、Prisa Media、Axel Springer、American Journalism Project 等等。

未来,OpenAI 将名正言顺地使用这些媒体的数据,而这些媒体也会将 OpenAI 的技术融合到产品中。

02 AI 推动内容平台变现

不过,OpenAI 跟数据供应商达成合作关系最根本的原因不是恐惧被起诉,而是机器学习即将面临的数据枯竭。MIT 等研究人员曾进行一项研究估计,机器学习数据集可能会在 2026 年之前耗尽所有「高质量语言数据」。

「高质量的数据」因此成为像 OpenAI 和 Google 这样的模型制造商的香饽饽。内容公司与 AI 模型厂商屡屡达成合作,开启躺平赚钱模式。

传统媒体平台 Shutterstock 陆续和 Meta, Alphabet, Amazon, Apple, OpenAI, Reka 等 AI 公司达成合作, 2023 年通过内容授权给 AI 模型将年收入提高到 1.04 亿美元,预计 2027 年产生 2.5 亿美元收入;Reddit 授权给谷歌的内容版权收入每年高达 6000 万美元;苹果也在寻求与主流新闻媒体合作,开出一年至少 5000 万美元的版权费。内容公司从 AI 公司收到的版权费正在以 450% 的年增长率疯狂上涨着。

图源:CX Scoop

而在过去一些年里,流媒体之外的内容难以变现,这是内容行业的一大痛点。相比互联网创业时代,AI 的出现给内容行业带来了更大的想象力以及更强烈的收入预期。

03 高质量数据依然稀缺

当然不是什么样的内容都符合 AI 的需求。

关于前文提到的 OpenAI 和《纽约时报》的争论,另一个亮点是数据质量。从原油中提炼石油,一则是要油本身质量好,二则提纯技术要好。

OpenAI 特意强调《纽约时报》的内容并未对 OpenAI 的模型训练产生任何重大贡献,比起能够让 OpenAI 每年自掏腰包数千万美金的 Shutterstock,《纽约时报》这类靠时效性起家的文字媒体并不是 AI 时代的宠儿。AI 更需要深刻而独特的数据。

而高质量数据太稀缺,AI 公司也开始在「提纯技术」和「一站式应用」上下功夫。

6 月 25 日,OpenAI 收购实时分析数据库公司 Rockset。这家公司主要提供实时数据索引和查询功能,OpenAI 将在其产品中集成 Rockset 的技术,提高数据的实时使用价值。

图源:DePIN Scan

通过收购 Rockset,OpenAI 计划使 AI 更好地利用和访问实时数据。这能使 OpenAI 的产品支持更复杂的应用,如实时推荐系统、动态数据驱动的聊天机器人、实时监控和报警系统等。

Rocket 是 OpenAI 内置的「石化部门」,将普通数据直接转化为应用所需的高质量数据。

04 创作者数据确权是异想天开吗?

互联网媒体平台(Facebook、Reddit 等)的数据很大程度来自于 UGC,即用户贡献内容。很多平台在向 AI 公司收取高额数据费的同时,也悄悄在用户条款上加上了一条「平台拥有使用用户数据训练 AI 模型的权力」。

虽然用户条款对 AI 模型训练权力有所标注,但创很多作者并不清楚自己生产的内容具体被哪些模型使用,也不知道是否是付费使用,更无从获得本该属于自己的相关权益。

在今年 2 月份的 Meta 季度业绩电话会议上,扎克伯格明确表示将使用 Facebook 和 Instagram 上的图片来训练他的 AI 生成工具。

据报道,Tumblr 也已经与 OpenAi 和 Midjourney 神秘达成内容授权协议,但并未公开具体协议的具体的内容。

图片库平台 EyeEm 的创作者们最近也收到一份通知,提示他们发布过的照片会用于 AI 模型训练。通知提到,用户可以选择因此不使用产品,但还未提及任何补偿政策。EyeEm 的母公司 Freepik 向路透社透露,该公司已与两家大型科技公司签署协议,以每张图片 3 美分左右的价格授权其 2 亿张图片中的大部分图片。首席执行官 Joaquin Cuenca Abela 表示,还有五笔类似的交易正在进行中,但拒绝透露买家的身份。

Getty Images、Adobe、Photobucket、Flickr、Reddit 等 UGC 为主导的内容平台都面临类似的问题,在巨大的数据变现诱惑下,平台选择忽视用户的内容所有权,一把将数据打包卖给 AI 模型公司。

整个过程都在暗处进行,创作者并没有任何反抗的机会。甚至许多创作者,可能要在未来某一天,在某个模型中训练出与自己作品类似的内容时,才能有机会怀疑曾经的作品被某个平台拿去卖给 AI 公司做模型训练。

解决创作者的数据确权和收益难以保护的问题,Web3 可能是个好选择。当 AI 公司在美股屡创新高时,web3 的 AI 概念币也在同时一飞冲天。区块链以其去中心化和不可篡改的特性,在保护创作者权益上享有得天独厚的优势。

诸如图片和视频这样的媒体内容已经在 2021 年的牛市完成了上链的大规模采用,而社交平台的 UGC 内容上链也在悄然发生。同时,许多 web3 AI 模型平台已经在激励为模型训练做贡献的普通用户,无论是数据所有者,还是训练者,都被激励着。

AI 模型指数级的发展为数据确权提出了更大的需求,创作者应该思考:为什么我的作品在没有经过我同意的情况下被 5 美分一幅卖给了 AI 模型公司?为什么整个过程中我不知情,且无法得到任何收益?

媒体平台竭泽而渔也无法缓解 AI 模型公司的数据焦虑,实现高质量数据高产量的前提是数据确权,是创作者、平台和 AI 模型公司三者合理的利益分配。

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Al aplicar contratos inteligentes, el proyecto pretende automatizar los procesos de verificación de habilidades y asignación de tokens, adhiriéndose a los principios de Web3 que enfatizan la transparencia y la propiedad del usuario. El modelo se aparta de los enfoques tradicionales para la adquisición de idiomas al apoyarse en una estructura de gobernanza impulsada por la comunidad, permitiendo a los poseedores de tokens sugerir mejoras al contenido del curso y a la distribución de recompensas. Algunos de los objetivos notables de DUOLINGO AI incluyen: Aprendizaje Gamificado: El proyecto integra logros en blockchain y tokens no fungibles (NFTs) para representar niveles de competencia lingüística, fomentando la motivación a través de recompensas digitales atractivas. Creación de Contenido Descentralizada: Abre caminos para que educadores y entusiastas de los idiomas contribuyan con sus cursos, facilitando un modelo de reparto de ingresos que beneficia a todos los contribuyentes. Personalización Potenciada por IA: Al emplear modelos avanzados de aprendizaje automático, DUOLINGO AI personaliza las lecciones para adaptarse al progreso de aprendizaje individual, similar a las características adaptativas encontradas en plataformas establecidas. Creadores del Proyecto y Gobernanza A partir de abril de 2025, el equipo detrás de $DUOLINGO AI permanece seudónimo, una práctica frecuente en el paisaje descentralizado de criptomonedas. Esta anonimidad está destinada a promover el crecimiento colectivo y la participación de las partes interesadas en lugar de centrarse en desarrolladores individuales. El contrato inteligente desplegado en la blockchain de Solana señala la dirección de la billetera del desarrollador, lo que significa el compromiso con la transparencia en las transacciones a pesar de que la identidad de los creadores sea desconocida. Según su hoja de ruta, DUOLINGO AI tiene como objetivo evolucionar hacia una Organización Autónoma Descentralizada (DAO). Esta estructura de gobernanza permite a los poseedores de tokens votar sobre cuestiones críticas como implementaciones de características y asignaciones de tesorería. Este modelo se alinea con la ética de empoderamiento comunitario que se encuentra en varias aplicaciones descentralizadas, enfatizando la importancia de la toma de decisiones colectiva. Inversores y Alianzas Estratégicas Actualmente, no hay inversores institucionales o capitalistas de riesgo identificables públicamente vinculados a $DUOLINGO AI. En cambio, la liquidez del proyecto proviene principalmente de intercambios descentralizados (DEXs), marcando un contraste marcado con las estrategias de financiación de las empresas tradicionales de tecnología educativa. Este modelo de base indica un enfoque impulsado por la comunidad, reflejando el compromiso del proyecto con la descentralización. En su libro blanco, DUOLINGO AI menciona la formación de colaboraciones con “plataformas de educación blockchain” no especificadas, destinadas a enriquecer su oferta de cursos. Aunque aún no se han divulgado asociaciones específicas, estos esfuerzos colaborativos sugieren una estrategia para combinar la innovación blockchain con iniciativas educativas, ampliando el acceso y la participación de los usuarios en diversas vías de aprendizaje. Arquitectura Tecnológica Integración de IA DUOLINGO AI incorpora dos componentes principales impulsados por IA para mejorar su oferta educativa: Motor de Aprendizaje Adaptativo: Este sofisticado motor aprende de las interacciones del usuario, similar a los modelos propietarios de las principales plataformas educativas. Ajusta dinámicamente la dificultad de las lecciones para abordar desafíos específicos del aprendiz, reforzando áreas débiles a través de ejercicios específicos. Agentes Conversacionales: Al emplear chatbots impulsados por GPT-4, DUOLINGO AI proporciona una plataforma para que los usuarios participen en conversaciones simuladas, fomentando una experiencia de aprendizaje de idiomas más interactiva y práctica. Infraestructura Blockchain Construido sobre la blockchain de Solana, $DUOLINGO AI utiliza un marco tecnológico integral que incluye: Contratos Inteligentes de Verificación de Habilidades: Esta característica otorga automáticamente tokens a los usuarios que superan con éxito las pruebas de competencia, reforzando la estructura de incentivos para resultados de aprendizaje genuinos. Insignias NFT: Estos tokens digitales significan varios hitos que los aprendices logran, como completar una sección de su curso o dominar habilidades específicas, permitiéndoles intercambiar o exhibir sus logros digitalmente. Gobernanza DAO: Los miembros de la comunidad que poseen tokens pueden participar en la gobernanza votando sobre propuestas clave, facilitando una cultura participativa que fomenta la innovación en la oferta de cursos y características de la plataforma. Línea de Tiempo Histórica 2022–2023: Conceptualización Los cimientos de DUOLINGO AI comienzan con la creación de un libro blanco, destacando la sinergia entre los avances de IA en el aprendizaje de idiomas y el potencial descentralizado de la tecnología blockchain. 2024: Lanzamiento Beta Un lanzamiento beta limitado introduce ofertas en idiomas populares, recompensando a los primeros usuarios con incentivos en tokens como parte de la estrategia de participación comunitaria del proyecto. 2025: Transición a DAO En abril, se produce un lanzamiento completo de la mainnet con la circulación de tokens, lo que provoca discusiones comunitarias sobre posibles expansiones a idiomas asiáticos y otros desarrollos de cursos. 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Conclusión DUOLINGO AI representa una fusión innovadora de inteligencia artificial y tecnología blockchain, presentando una alternativa centrada en la comunidad a los sistemas tradicionales de aprendizaje de idiomas. Aunque su desarrollo seudónimo y su modelo económico emergente traen ciertos riesgos, el compromiso del proyecto con el aprendizaje gamificado, la educación personalizada y la gobernanza descentralizada ilumina un camino hacia adelante para la tecnología educativa en el ámbito de Web3. A medida que la IA continúa avanzando y el ecosistema blockchain evoluciona, iniciativas como DUOLINGO AI podrían redefinir cómo los usuarios se relacionan con la educación lingüística, empoderando a las comunidades y recompensando la participación a través de mecanismos de aprendizaje innovadores.

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