knowledge-vault/discussions/technology/Codex/6.建立视频库/0.Codex的责任.md

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Raw Blame History

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先暂停具体的具体的出图工作。先讨论

现在总纲、分镜清单骨架都GPT提出了然后GPT提供了一个最小测试包来测试3个镜头的出图情况。 我们发现出图不太理想,现在是优化出图。

我觉得可能有两部分:

  1. 定妆照阶段,人物定型不足
  2. 出图提示词,约束不足

然后GPT给了优化定妆照的方向。我们测试了一个后续没跑任务我中断了。 原因是,人物与之前相差比较大,不能用。

我们需要基于以上讨论,对这个工作流进行一个优化。

  1. 对GPT的定位原先考虑到具体图片提示词。现在考虑到Codex具有GPT image 2 skill,其Advisor 模式如果再叠加GPT的知识库出的图片提示词质量应该比GPT高。
  2. GPT我也可以打造一个Local的而不用WEB的。

综上GPT应该只需要出总纲和分镜头清单就可以了。

GPT image 2 skill

面向 GPT Image 2 的图像生成 / 编辑技能。可在 3 种环境下使用:(A) Garden 本地模式,通过 OpenAI 兼容接口直接出图并落盘;(B) Host-Native 模式,把本 Skill 当作提示词工程指引,把渲染好的 prompt 交给宿主 Agent 自带的图像工具出图;(C) Advisor 模式,宿主无任何图像工具时退化为高质量 prompt 顾问。涵盖 18 大类、80+ 个结构化模板,覆盖海报 / UI / 产品 / 信息图 / 学术图 / 技术架构图 / 漫画 / 头像 / 流程板 / 电影分镜 / IP 周边 / 编辑工作流等场景。

第二个,比较复杂的/棘手的,或者核心问题在视频部分,就是人物一致性保持的问题。 所以,这个部分,你能否联网搜索一下,最建议的方式是什么,而不是我这边猜测。