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# 降维输出的工作流
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由于我的文章大多比较深,长度长,不利于推广。一般文章内容至少7、8千字,长的在3~5万字,直接解压输出意味着3~5倍的文字量。现在人都没习惯看长文。
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我的方式是,从深度文章的模型中抽取一两个点,面对大众关心的话题,做个视频,视频长度一般不超过10分钟。
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而这个做降维输出与深度创作没有直接关联,是不同的流程。这个之前打造了一个单智能体`强哥的徒弟`,下面基本上就是它的工作流程,结合我的一些手工工作。
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现在在Codex下,很多手工工作可以被取代。
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1. 阶段0:剧集统筹与架构。这个视频可能隶属于一个系列,也可能文章比较长,首先要将其拆解为系列剧集。按照“1分钟=220字”的配音语速标准,确定字数。从`knowledge-vault\rules`选择模型,一般这时候同时需要`knowledge-vault\sayings`的文章原文做上下文。我需要确认剧集的分拆,或者只做某一个视频不按剧集考虑。
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2. 阶段一:破题提案。寻找 3 个截然不同的切入角度,输出《EP.01 [暂定单集名称] · 破题提案》。我会选择切入角度。
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3. 阶段二:定基调与总纲。输出《视频总纲》,包括破题与定位、核心思想锚点(含统摄性隐喻)、全局画面风格约束(中文说明 + 英文 Global Prompt 参数)、全局讲述/写作协议。我进行确定。
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4. 阶段三:搭骨架。输出《视频分镜逻辑骨架》,类似于:
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* `分镜1 [谜题引入]:(预算: 30秒/约110字)。通过对比极度吸睛的表象与残留的底层规律,抛出痛点。`
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* `分镜2 [下钻分析]:(预算: 90秒/约330字)。揭示导致痛点的机制,引入本集专属隐喻...`
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* ……
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5. 阶段四:音画深潜产出。输出《分镜深潜产出》,包括每个分镜的页面视觉规划、生图提示词、配音讲稿、设计暗线等等。
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6. 阶段五:以前拿到《分镜深潜产出》,我开始手工生成图片,声音,基于图片生成视频(若需要的话)。后面可以:
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1. 自动生成每个分镜头的图片(API没问题,模型也有能力)
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2. 自动文生成配音(API现在已经没问题)
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3. 图生成视频,还是手工做,这里抽盲盒几率大。
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7. 阶段六:剪辑。以前和以后只能手工做。
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8. 阶段七:发布。发布到不同的自媒体上,我觉得这部分将来再考虑自动化,现在先手工。
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