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大模型現(xiàn)狀:一邊速成,一邊參數(shù)內(nèi)卷
2023-08-01 09:49:31

來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)那些事

當(dāng)下大模型賽道的現(xiàn)狀:一邊是創(chuàng)業(yè)公司基于開(kāi)源大模型速成,一邊是大廠在各種內(nèi)卷大模型參數(shù)。

據(jù)機(jī)構(gòu)不完全統(tǒng)計(jì),目前中國(guó)10億參數(shù)規(guī)模以上的大模型已發(fā)布79個(gè)。在大參數(shù)內(nèi)卷的過(guò)程中,市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)另一種聲音“不具備發(fā)展方向的參數(shù)提升是沒(méi)有意義的”。

為此,在發(fā)展方向上,當(dāng)下一部分大模型已經(jīng)聚焦到垂類領(lǐng)域應(yīng)用?;诔汕先f(wàn)的模型發(fā)展,底座或許會(huì)發(fā)生改變,但仔細(xì)一想,也總需要有人能夠在垂類行業(yè)中跑出來(lái)。

同時(shí),在發(fā)展初期,雖然閉源大模型在質(zhì)量上更優(yōu),也相對(duì)安全,但大模型生態(tài)終究需要一定程度的內(nèi)卷,開(kāi)源實(shí)際上可以助長(zhǎng)大模型的繁榮。另一個(gè)角度,基于開(kāi)源眾多企業(yè)有了賽道參賽的資格,但也總有人輕易就倒在了第一關(guān)匣——算力短缺。

說(shuō)到底,大模型數(shù)量是在以倍數(shù)的數(shù)量在增長(zhǎng),但如果片面的看待大模型日益增長(zhǎng)的數(shù)量,那么某種程度上也會(huì)忽略掉背后部分公司對(duì)大模型的抉擇、掙扎,甚至是選擇后放棄的可能性。

眾所周知,人工智能三要素是:算力、算法和數(shù)據(jù)。開(kāi)源只是處于算法階段,之后企業(yè)還需要對(duì)其進(jìn)行大量的算力支持和數(shù)據(jù)訓(xùn)練,這背后的成本是高昂的。

一、垂直大模型,創(chuàng)業(yè)公司還有盼頭嗎?

在開(kāi)源大模型選擇上,基于成本和定制開(kāi)發(fā)的原因,選擇小參數(shù)模型的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)不在少數(shù),甚至是該類企業(yè)的首選。

一個(gè)是預(yù)訓(xùn)練成本問(wèn)題。

國(guó)盛證券曾經(jīng)估算,GPT-3訓(xùn)練一次的成本約為140萬(wàn)美元,對(duì)于一些更大的LLM模型,訓(xùn)練成本介于200萬(wàn)美元至1200萬(wàn)美元之間。

包括在今年1月,平均每天約有1300萬(wàn)獨(dú)立訪客使用ChatGPT,對(duì)應(yīng)芯片需求為3萬(wàn)多片英偉達(dá)A100GPU,初始投入成本約為8億美元,每日電費(fèi)在5萬(wàn)美元左右。

更何況,在大量資金投入之前,還需要大量的數(shù)據(jù)資源來(lái)支撐模型訓(xùn)練。為此,另一個(gè)原因是預(yù)訓(xùn)練需求問(wèn)題。

有業(yè)內(nèi)也曾表達(dá)過(guò)對(duì)此的看法:“大模型本身的泛化能力仍受限于數(shù)據(jù)。”

因?yàn)槿绻坏?duì)大模型的高質(zhì)量數(shù)據(jù)篩選和訓(xùn)練得過(guò)少,大模型的輸出質(zhì)量問(wèn)題是很明顯的,在體驗(yàn)上,用戶的體驗(yàn)感也會(huì)大大降低。

可以說(shuō),在預(yù)訓(xùn)練的過(guò)程中,僅僅是在數(shù)據(jù)的積累上就已經(jīng)花費(fèi)了大量的資金與時(shí)間。

更何況,在大模型賽道中,大多數(shù)的創(chuàng)業(yè)公司都是圍繞在行業(yè)垂直領(lǐng)域進(jìn)行發(fā)展,付出雖然相對(duì)少,但一定不輕松。

具體一點(diǎn)來(lái)說(shuō)就是,如果大模型要改變行業(yè)的商業(yè)模式的話,那么對(duì)此最簡(jiǎn)單的判定標(biāo)準(zhǔn)就是,該類大模型是否具備的行業(yè)數(shù)據(jù)足夠多,例如要對(duì)藏在暗處的黑產(chǎn)要有足夠的了解,才能不被黑產(chǎn)所用,處于安全被動(dòng)的狀態(tài)。

另一個(gè)判定的標(biāo)準(zhǔn)就是,大模型在運(yùn)行之時(shí)所處理的數(shù)據(jù),最終輸出的質(zhì)量如何。

說(shuō)到底,想要基于開(kāi)源模型去打破模型壟斷,還需要對(duì)大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行足夠的優(yōu)化提升,并且對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投入足夠完善。

如今的開(kāi)源大模型實(shí)際上更像是網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的Android,沒(méi)有大廠的落地場(chǎng)景、數(shù)據(jù)積累等優(yōu)勢(shì)的創(chuàng)業(yè)公司,發(fā)展起來(lái)很不容易,但仍然存在機(jī)會(huì)。

事實(shí)上,達(dá)摩院也曾將“大小模型協(xié)作發(fā)展”視為未來(lái)趨勢(shì)之一。

就連創(chuàng)業(yè)公司追一科技相信“垂直大模型是堅(jiān)實(shí)的機(jī)會(huì),就像發(fā)現(xiàn)美洲大陸這件事遠(yuǎn)不只成就了一人而已”。

于是如今我們可以看到眾多創(chuàng)業(yè)公司開(kāi)始選擇入局大模型賽道,其中包括毫末智行、創(chuàng)新奇智、元語(yǔ)智能等AI創(chuàng)業(yè)公司所推出的DriveGPT雪湖·海若、奇智孔明、ChatYuan元語(yǔ)等大模型。

不過(guò),國(guó)內(nèi)雖然尚未有產(chǎn)品面向C端,但基于B端,大廠已經(jīng)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)初步落地的過(guò)程中。

據(jù)悉,目前大廠都在計(jì)劃通過(guò)云的方式對(duì)外輸出大模型的能力,云計(jì)算成為A大模型落地的最佳方式,模型即服務(wù)(MaaS)越發(fā)受到關(guān)注,而這也將帶來(lái)大模型成本的降低。

那么,創(chuàng)業(yè)公司還存在盼頭嗎?

二、勝負(fù)在于產(chǎn)品體驗(yàn)與市場(chǎng)需求相匹配?

根據(jù)權(quán)威雜志《Fast Company》預(yù)測(cè),OpenAI 2023年的收入將達(dá)到2億美元,包括提供API數(shù)據(jù)接口服務(wù)、聊天機(jī)器人訂閱服務(wù)費(fèi)等。

很顯然,各行業(yè)對(duì)大模型的需求是存在的,但基于安全性的考慮,加之to B對(duì)大模型亦步亦趨的態(tài)度,大模型當(dāng)下安全系數(shù)有限。于是,在相對(duì)基礎(chǔ),需求量高的對(duì)話、文檔內(nèi)容生成、問(wèn)答,包括協(xié)同辦公中對(duì)話、文檔生成等眾多場(chǎng)景,互聯(lián)網(wǎng)大廠也在優(yōu)先做。

例如,現(xiàn)在人類只需要把商品的信息告訴AI,讓AI自動(dòng)生成多種風(fēng)格的商品帶貨腳本和風(fēng)格,再配個(gè)數(shù)字人主播,就可以幫企業(yè)把貨給賣出去。據(jù)百度介紹,相比真人直播,數(shù)字直播可實(shí)現(xiàn)7*24小時(shí)不間斷直播,轉(zhuǎn)化率為無(wú)人直播間的2倍。

在云上基礎(chǔ)設(shè)施作為大模型創(chuàng)業(yè)的必要底座下,擁有云計(jì)算的互聯(lián)網(wǎng)大廠具有一定的優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)IDC發(fā)布的2022年全球云計(jì)算IaaS市場(chǎng)追蹤數(shù)據(jù)來(lái)看,市場(chǎng)份額TOP10玩家都是中美的大公司,包括美國(guó)的亞馬遜、谷歌、微軟、IBM,中國(guó)的阿里、華為、騰訊、百度等。

雖然大模型的開(kāi)閉源之爭(zhēng),終究不會(huì)是靠某一個(gè)或幾個(gè)產(chǎn)品的出現(xiàn)而終結(jié),還要更多頂尖人才參與、技術(shù)迭代和資金支持。

但橫做對(duì)比,眾多AI創(chuàng)業(yè)公司也缺少了一份如同創(chuàng)業(yè)獨(dú)角獸公司MiniMax的運(yùn)氣。(不同的是MiniMax注重的是通用大模型)

7月20日,騰訊云對(duì)外披露助力MiniMax研發(fā)大模型的最新進(jìn)展。目前,騰訊云長(zhǎng)期支持MiniMax的千卡級(jí)任務(wù)穩(wěn)定運(yùn)行在騰訊云上,可用性達(dá)99.9%。

據(jù)悉,自2022年6月起,基于算力集群、云原生、大數(shù)據(jù)、安全等產(chǎn)品能力,騰訊云為MiniMax搭建了從資源層、數(shù)據(jù)層到業(yè)務(wù)層的云架構(gòu)。

現(xiàn)實(shí)似乎再度證明了,拿到入場(chǎng)券是第一步,接下來(lái)考驗(yàn)的是市場(chǎng)玩家們探索商業(yè)化和技術(shù)升級(jí)的能力。直白一點(diǎn)來(lái)說(shuō),AI創(chuàng)業(yè)公司想要在賽道中跑到最后,每一步都不能落下。

某種程度上來(lái)說(shuō),在大模型研發(fā)上創(chuàng)業(yè)公司也并非全無(wú)優(yōu)勢(shì)。

雖然部分互聯(lián)網(wǎng)大廠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)初步場(chǎng)景落地,亦或是開(kāi)始售賣服務(wù)獲得收入,但大廠以及MiniMax的目光更多是聚焦在通用大模型上。

而垂直大模型仍然是真空地帶。特別是對(duì)于傳統(tǒng)企業(yè)群體來(lái)說(shuō),考慮到自身業(yè)務(wù)的IT屬性低、投出產(chǎn)比低等問(wèn)題,選擇自研大模型的概率較低。

例如創(chuàng)新奇智聚焦在工業(yè)大模型產(chǎn)品“奇智孔明”;擁有一定數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì),往語(yǔ)言上發(fā)展的ChatYuan元語(yǔ)大模型;主打自動(dòng)駕駛生成式大模型DriveGPT雪湖·海若。

不過(guò)有一說(shuō)一 ,訓(xùn)練的數(shù)據(jù)和方向不同,成本差別很大。

先是元語(yǔ)大模型從零開(kāi)始做一次訓(xùn)練的成本能做到千萬(wàn)人民幣量級(jí)。而在自動(dòng)駕駛生成式領(lǐng)域上,比ChatGPT 多設(shè)計(jì)一套新的語(yǔ)言,緊接著再把所有的真實(shí)道路駕駛數(shù)據(jù),并“翻譯”成統(tǒng)一的語(yǔ)言的DriveGPT雪湖·海若,也存在著一定的成本投入。

某種程度上,AI創(chuàng)業(yè)公司能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)大模型的大量投入,更多的是得益于ChatGPT商業(yè)和營(yíng)銷方面的成功,能夠瞬間讓人們目睹了大模型的可落地性,而不是繼續(xù)隱匿在漫長(zhǎng)的技術(shù)迭代中。

為此,當(dāng)下實(shí)現(xiàn)落地的第一步,就是大模型的訓(xùn)練成本、推理成本一定能做到比搜索還要低,而且還能保證即時(shí)性。

三、從概念到落地,到底有多難?

有觀點(diǎn)認(rèn)為,能跑出來(lái)的中國(guó)大模型創(chuàng)業(yè)公司,很可能是垂直整合型。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是,一邊在做底層大模型的同時(shí),找準(zhǔn)一個(gè)模型最終的主應(yīng)用場(chǎng)景,一邊收集用戶數(shù)據(jù)并做出快速的迭代。

目測(cè),元語(yǔ)智能更偏向于這一類??偨Y(jié)起來(lái)看,在很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)元語(yǔ)智能都聚焦在自然語(yǔ)言大模型業(yè)務(wù)上。

元語(yǔ)COO朱雷并表示,“不會(huì)為了跟風(fēng)盲目拓展圖片、視頻業(yè)務(wù),元語(yǔ)的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)‘ChatGPT’等前沿語(yǔ)言大模型的全面國(guó)產(chǎn)化。語(yǔ)言大模型的生態(tài)已經(jīng)足夠大了,做好業(yè)務(wù)聚焦很重要。”

但對(duì)于其他往自動(dòng)駕駛、工業(yè)生產(chǎn)等垂直大模型發(fā)展的創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō),或許缺乏對(duì)一些特殊的行業(yè)數(shù)據(jù)掌握。

畢竟,在垂直大模型賽道,未來(lái)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)核心因素,就是私有數(shù)據(jù)和私有經(jīng)驗(yàn),個(gè)體公司的流程并不被大模型者知曉時(shí),可能就會(huì)有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)力。

另外,業(yè)務(wù)聚焦的過(guò)程中,還需要到數(shù)據(jù)從源頭到預(yù)訓(xùn)練、輸出的準(zhǔn)確性。

目前,生成式人工智能在監(jiān)管上也正在受到更多關(guān)注。近日國(guó)內(nèi)發(fā)布了 《生成式人工智能服務(wù)管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》,明確要求不得出現(xiàn)歧視,生成內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)準(zhǔn)確、防止生成虛假信息等,如果出現(xiàn),除內(nèi)容過(guò)濾外,還要通過(guò)模型優(yōu)化等進(jìn)行優(yōu)化。

但如果是作為生成式人工智能的固有缺陷,這在從技術(shù)上難以保證和徹底解決。

此外,在更好的開(kāi)源模型的出現(xiàn),保不齊會(huì)伴隨著更多躍躍欲試的公司會(huì)涌進(jìn)來(lái),這對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō),有何嘗不是競(jìng)爭(zhēng)?

例如當(dāng)下的Llama 2,7月18日,Meta公司發(fā)布了首個(gè)開(kāi)源人工智能模型Llama的商業(yè)版本 Llama 2。有企業(yè)認(rèn)為,根據(jù)現(xiàn)在的各種評(píng)測(cè)文檔,除了代碼能力差一些,其實(shí)很多地方已經(jīng)開(kāi)始接近ChatGPT。

或許未來(lái)開(kāi)源社區(qū)的狂熱浪潮會(huì)讓具備基礎(chǔ)能力的大模型普及化,以后私有化大模型就是白菜價(jià)。直白一點(diǎn)來(lái)說(shuō)就是,企業(yè)可能會(huì)非常便宜地使用私有化大模型。

更重要的一個(gè)點(diǎn)是,湯道生曾表示:“通用大模型有很強(qiáng)的能力,但并不能解決很多企業(yè)的具體問(wèn)題,在100個(gè)場(chǎng)景中可以解決70%—80%的問(wèn)題,但未必能100%滿足企業(yè)某個(gè)場(chǎng)景的需求。但企業(yè)如果基于行業(yè)大模型,再加上自身數(shù)據(jù)進(jìn)行精調(diào),可以建構(gòu)專屬模型,打造出高可用的智能服務(wù)。”

當(dāng)然,這種私有化大模型還未到來(lái),但賽道中的創(chuàng)業(yè)公司,一定是機(jī)遇和困境齊具。

參考:

獵云網(wǎng):爭(zhēng)搶垂直大模型機(jī)遇,創(chuàng)業(yè)公司們拼了

中國(guó)經(jīng)濟(jì)新聞網(wǎng):騰訊云助力MiniMax打造大模型:規(guī)模超千卡,可用性達(dá)99.9%

搜狐AI報(bào)道:超30個(gè)國(guó)產(chǎn)大模型混戰(zhàn):華為百度阿里騰訊,誰(shuí)能成為“中國(guó)的OpenAI”?

連線Insight:大模型競(jìng)速賽,已經(jīng)開(kāi)始拼場(chǎng)景、搶客戶了

科技新知:大模型打響開(kāi)閉源之戰(zhàn)

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一、根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》等法律法規(guī),對(duì)以下違法、不良信息或存在危害的行為進(jìn)行處理。
1. 違反法律法規(guī)的信息,主要表現(xiàn)為:
    1)反對(duì)憲法所確定的基本原則;
    2)危害國(guó)家安全,泄露國(guó)家秘密,顛覆國(guó)家政權(quán),破壞國(guó)家統(tǒng)一,損害國(guó)家榮譽(yù)和利益;
    3)侮辱、濫用英烈形象,歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神,以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽(yù)、榮譽(yù);
    4)宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義或者煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng)、極端主義活動(dòng);
    5)煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視,破壞民族團(tuán)結(jié);
    6)破壞國(guó)家宗教政策,宣揚(yáng)邪教和封建迷信;
    7)散布謠言,擾亂社會(huì)秩序,破壞社會(huì)穩(wěn)定;
    8)宣揚(yáng)淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪;
    9)煽動(dòng)非法集會(huì)、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會(huì)秩序;
    10)侮辱或者誹謗他人,侵害他人名譽(yù)、隱私和其他合法權(quán)益;
    11)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以文字、圖片、音視頻等形式,對(duì)未成年人實(shí)施侮辱、誹謗、威脅或者惡意損害未成年人形象進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)欺凌的;
    12)危害未成年人身心健康的;
    13)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容;


2. 不友善:不尊重用戶及其所貢獻(xiàn)內(nèi)容的信息或行為。主要表現(xiàn)為:
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    3)嘲諷:以比喻、夸張、侮辱性的手法對(duì)他人或其行為進(jìn)行揭露或描述,以此來(lái)激怒他人;
    4)挑釁:以不友好的方式激怒他人,意圖使對(duì)方對(duì)自己的言論作出回應(yīng),蓄意制造事端;
    5)羞辱:貶低他人的能力、行為、生理或身份特征,讓對(duì)方難堪;
    6)謾罵:以不文明的語(yǔ)言對(duì)他人進(jìn)行負(fù)面評(píng)價(jià);
    7)歧視:煽動(dòng)人群歧視、地域歧視等,針對(duì)他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類的攻擊;
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    2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容;
    3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容;
    4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想;
    5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適;
    6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等;
    7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。


5. 不實(shí)信息,主要表現(xiàn)為:
    1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容;
    2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容;
    3)偽造身份、冒充他人,通過(guò)頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份,或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。


6. 傳播封建迷信,主要表現(xiàn)為:
    1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治?。?br />    2)求推薦算命看相大師;
    3)針對(duì)具體風(fēng)水等問(wèn)題進(jìn)行求助或咨詢;
    4)問(wèn)自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失,包括通過(guò)占卜方法問(wèn)婚姻、前程、運(yùn)勢(shì),東西寵物丟了能不能找回、取名改名等;


7. 文章標(biāo)題黨,主要表現(xiàn)為:
    1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來(lái)誘導(dǎo)用戶;
    2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲;
    3)使用夸張標(biāo)題,內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。


8.「飯圈」亂象行為,主要表現(xiàn)為:
    1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
    2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
    3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂(lè)等行為
    4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
    5)通過(guò)「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論,影響傳播秩序


9. 其他危害行為或內(nèi)容,主要表現(xiàn)為:
    1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的;
    2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的;
    3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的;
    4)法律、行政法規(guī)禁止,或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。


二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過(guò)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí),本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度,對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過(guò)作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào),或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí),本網(wǎng)站將加重處罰。


三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富,本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的,將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對(duì)本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議,可以通過(guò)「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
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