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人人都是产品经理

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GPT-4o怎么抢了Midjourney的饭碗
脑极体 · 2025-04-14 · via 人人都是产品经理

GPT-4o凭借其低使用门槛、强大的修图改图能力以及跨学科知识储备,成功挑战了文生图领域的专业选手。本文将深入探讨GPT-4o如何在短时间内抢夺了Midjourney的市场份额,以及这一变化背后的技术突破和市场影响,揭示GPT-4o如何通过自然语言对话能力、多模态功能和跨学科知识储备,为用户带来更高效、更精准的AI绘图体验。

2025年3月26日,OpenAI凌晨官宣,GPT-4o的原生多模态图像生成功能正式上线。用户不再需要登录OpenAI的文生图模型DALL-E,可以直接在ChatGPT应用里调用4o生成、修改图片。

一夜之间,AI生成的吉卜力图像在X等社交媒体上疯传,互联网被一场温柔的二次元画风浪潮淹没。人们上传自拍照,输入“吉卜力风格”,几秒后,宫崎骏动画中的唯美与梦幻便流淌在发丝衣角间,甚至连OpenAI创始人奥特曼也晒出自己的吉卜力头像,为这场热潮添了一把火。

不过,吉卜力的火爆只是其一,更关键的是,GPT-4o的绘图能力出圈打破了文生图领域的固有格局,以Midjourney等垂类应用为首的赛道第一次遭到了大模型的挑战。

原来,人们用Midjourney生图时,仍面临着一个致命问题:随机性太强,在提示词过于复杂的时候,细节还原度就会显著降低,而GPT-4o控图能力的跃升,让人类第一次感受到了与AI艺术家在多轮对话中精准改图的魅力。

那么,一个人类印象里只会聊天的通用大模型GPT-4o,是如何赶超文生图领域专业选手Midjourney的呢?

一、全能画手

实际上,类似Midjourney一样的应用早在一年前就能生成吉卜力、赛博朋克、超现实等多种风格的图像,甚至在画面细腻感、解析力上略胜于GPT-4o。但GPT-4o的聪明之处在于,它没有选择正面硬刚其艺术领域的生图质量,而是在应用门槛、修图改图、跨学科能力等细分赛道弯道超车。

一是自然语言对话能力的提升大大降低了使用门槛。传统文生图领域,用户必须掌握一套复杂的结构化提示指令,比如风格、镜头、色彩、角度、背景、主体等,差之毫厘、谬以千里。而GPT-4o可以精准理解自然语言命令,只需要像跟好友一样交流,张嘴画图成为现实。

自然语言就是大白话,日常生活中的口头语。比如,如果你需要一张瀑布图,只需要告诉GPT-4o,“帮我生成一幅清晨茂密森林里的彩虹瀑布”就可以了。但面对Midjourney就需要像下图一般,用高度结构化的prompt指令告诉它:这个图像的主体有什么,背景是什么颜色,仰角、俯角还是平视,风格是油画、古典或者赛博朋克,需要细分到这种程度才可能达到理想效果,但就算分得这么细了,依然会有一些无关紧要的画面元素跳出来画蛇添足。

二是多模态能力带来的图生图、图改图功能的上线。类似Midjourney一样的应用只能发文字指令,不支持上传一张图片再做修改,或者说不支持AI生图后,再调整图像的分辨率、色彩、背景。如果成图效果不理想,只能回到第一步重写提示词碰运气,之前生成的图像等同作废。

GPT-4o的强悍就在于用户可以随便上传一张图片多次修改,可以是AI生成的,也可以是自己拍的。比如,你可以上传一张全身照,把头型换成大波浪,把衣服换成购物车里的裙子看上身效果。它支持在现有的图片上去p图去修改,相当于我们不用学习PS这种具有高壁垒性质的修图技术。

更牛的是它还可以多轮对话,支持在原图上不限次数地一直改,直到满意为止。你可以一会儿改一个头发,一会儿把背景换成沙漠,或者一会儿调整滤镜风格。只要你想,它便满足。

图源:小红书@Mr.汤先森

除了交互门槛的降低和控图能力的提升,GPT-4o的跨学科知识储备也让人惊艳。集成了大语言模型原有知识库的GPT-4o相当于一个知天文、晓地理的画家,不仅能解高数、做物理题,还原建筑草图也不在话下。相比之下,Midjourney作为垂类应用始终局限在艺术领域里,为电影宣发、广告等文娱产业服务。

GPT-4o有多牛?给一个题目就可以生成函数图像,相当于一款画图指导版的拍照搜题应用。甚至于你给他一个没有任何色彩的铅笔画建筑草图,它都能生成出施工后的房屋实景,完全跨越了学科的边界,是一个文理双全的全能型选手。

图源:小红书@云安

既然GPT-4o生图改图功能如此惊艳,我们就要发问了,在其火爆出圈背后,能够为普通人带来什么实际价值呢?

二、超越艺术,GPT-4o的更多实用性

就在其上线一周内,Midjourney CEO大卫·霍尔兹坐不住了,发文称:GPT-4o只是花架子,Midjourney-v7下周上线。

GPT-4o和Midjourney孰优孰劣,现在还难以定论。但能够肯定的是,GPT-4o火出圈了,它冲出了设计师这个小众的圈子,走入了大多数人的工作场景里,就算完全不知道AI生图是什么,但一定也知道社交媒体上突然冒出一个能用嘴P图的网络工具。

那么,GPT-4o为什么这么火,给我们带来的一个最实际的价值点在哪里?

首先,它真的做到了应用零门槛,用户甚至不需要任何艺术功底和AI基础,毫无基础的普通人也能直接上手。用Midjourney,你必须知道一些基本的流派、色彩、光学、框架等绘画知识以及/imagine(生成图像)、–ar(图像宽高比)等基础英文提示指令。但用GPT-4o,你也可以不懂透视、框架、光线,也不需要知道什么是结构化提示词,完全不用任何专业基础,就像跟朋友对话一般交流就可以修图。

图源:小红书@Geek4Fun

除了使用门槛降低,模型产品的质量和效能也大幅提升。一是生图更快,以前用Midjourney解析复杂指令需要1min左右,GPT-4o在20s内就可以还原。

第二,生图和改图的控制性提高了,GPT-4o能够完全还原你给它的指令。比如同样的一个指令“给我生成一个猫猫和狗狗在草地里玩耍的场景”,GPT-4o生成的就是一只猫和一只狗在草地上玩,没有任何其他会突然冒出的元素,但Midjourney可能在草坪上多一个公园或建筑,不会完全按指令来。通俗地讲,就是GPT-4o更能听你的人话了,它就像你的电子仆人一样,你让他干嘛,他就干嘛,多余的事一件不做,该做的事也绝不少干,精确度更强了。

由此,GPT-4o打开全民赛道,进入到我们工作场景里。之前,普通用户用Midjourney更多还是出于兴趣,娱乐属性强、工具属性弱。生成的油画、动漫等各种风格的图像虽好看,但既不能提升工作效率,也不能赚钱,主要起到了一个造型上的作用。

而GPT-4o的用嘴P图让AI绘图能够落地的行业增多,从娱乐化与艺术性走向了专业化与生产力,可以应用到电商、教育、建筑、设计等各行各业。比如你的小孩不会做题,以前需要请教课老师或者下载作业帮,辅导费用贵而作业帮的讲解只有干巴巴的一段文字,令人费解。但是GPT-4o完全可以生成一张讲解草稿图,函数怎么生成的,答案怎么得来的,推导过程流畅自然。

再比如电商行业的宣传海报,甲方需要你生成一个针对欧美市场的英语海报,其中设计元素和语言都需要做本地化润色。之前的流程是对接设计师修改元素、去翻译软件润色,再导入PS软件修改,费时费力。但现在GPT-4o只需要一句话,“把这张海报改成欧美风,语言变成英语”,它就很快就能设计一张符合要求的海报,跨领域跨学科的集成能力非常强悍。

三、不止绘画,大模型的下一站是集成式平台

聊完GPT-4o的画图出圈,不如再聊聊,GPT-4o作为一种底层模型还有什么可挖掘的地方。

我们都知道,Midjourney是一个架构在模型上的应用,但GPT-4o本身就是一个模型,生图是它的能力之一。2022年刚出道的ChatGPT只是一个能够文字交流的对话助手,后来可以语音打电话,现在又能画图,一直不停在不同维度上迭代升级。

而此次GPT-4o能绘图赛道突出重围,真要感谢其原生多模态模型能力的大幅涌现。跟Midjourney不一样,GPT-4o有更多技术路径可走。现在文生图领域应用普遍用的底层模型叫扩散模型diffusion model,原理是先生成一个大概的图像,再消除噪点,就像雪中作画、雾里看花,还原能力不强。而GPT-4o沿用文生图自回归模型,相当于把之前预测token的逻辑推理能力进一步延伸到了文生图领域,通过逐帧绘制的方式,从已生成的像素推测下一个像素,本质是模仿人类画画。这意味着,与垂类应用不同,大模型可以从底层架构上选择不同的技术路径,而架构的升级通常会带来性能的跃升,基于GPT-4o等原生模型的功能有更多的生长空间。

第二个是,多模态融合会带来跨领域的融会贯通,GPT-4o作为一种通用大模型,拥有整合文字、音频、图像等不同格式信息的能力,现阶段已经可以打电话、生图改图了。而在未来,是不是可以直接生成音乐和视频,也值得期待。实际上,GPT-4o本次上线的生图功能就脱胎于OpenAI的文生图模型DALL-E。或许,OpenAI旗下的文生视频模型Sora也可能通过某种技术被整合到GPT模型里。届时,在一个模型里交叉处理多种模态的信息将不再遥远。

而多模态创新也进一步说明,模型走向多功能后,处理各种任务的能力越来越强,带来的总AI使用成本降低。一个可以预见的趋势是,大模型正在试图成为一个一站式打包站点,将代码、设计、音乐、数据处理等多种任务集成在一起。可能在未来某一天,类似于ChatGPT一样的模型强悍到在任何领域都能做到前三,我们也不再需要下载画图的Midjourney、写代码的coze、做音乐的suno等垂类应用,直接下载类似于ChatGPT一样的模型,就能解决所有的事情。这样一来,手机的内存更大了,运行效率也快了。每个月还可以省下了垂类应用一百块左右的会员定制费,性价比更高了。

简言之,GPT-4o绘图能力的出圈让我们看到了底层大模型集成多应用的能力。而从这个能力衍生出的愿景是,我们未来可以在一个一站式的模型里面同时使用绘画、音乐、代码等多维能力。并且,它的使用门槛是非常低的,低到任何一个毫无技术基础,甚至连AI都不了解的人都能用。

而这或许才是人类发明AI的终极目标——让技术普惠到每一个角落。

本文由人人都是产品经理作者【脑极体】,微信公众号:【脑极体】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。