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作者|椒盐玉兔

编辑|椰子

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以上这些甲骨文如果盲猜的话,我只能认出“中”字。

第一次见到甲骨文 AI 平台的时候我觉得特别有趣,它不仅能够查询甲骨文以及甲骨片,而且针对每一个甲骨文都有详细的来源出处、释义、甲骨片信息等等,还有高清的甲骨片,甚至能把这么多的甲骨文井然有序地汇总在一起。

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甲骨文 AI 平台主页面

甲骨文 AI 协同平台是一个由腾讯SSV支持的项目,旨在数字化甲骨文资料,提供数字工具箱和 AI 技术辅助解读,推动甲骨文研究和传承。项目还设立了数字甲骨共创计划,邀请专家学者和社会各界共同参与。

正经的我们就说到这里,接下里我们看看这个平台到底有什么魔力。

我们来随机点击第一个甲骨文“鼠”进行搜索,呈现在眼前的是这个甲骨文原字、释义、字体流变、异体字、相似字形、出自甲骨片、释读专家等。 如图所示:

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同样,想要知道甲骨文更多信息也可以通过甲骨文总字表看到,这都为想要全面了解某个甲骨文的朋友提供了极大的便利。

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甲骨文总字表

说到甲骨文总字表,目前已收集的甲骨文约有14万+,已收集的字头约4000+AI 已识别的字形约68万,AI这妥妥的生产提效工具啊!先别急,后续会有“数字工具箱”供大家上手体验,我们先来看看平台里面有什么。

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我们点击第一个字,右边显示的是此字形的简体和繁体——“人”,以及“字体流变”。甚至是出自哪片甲骨片、释读专家都能知道。

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甲骨文“鼠”相关信息

除了展示和研究功能,甲骨文 AI 协同平台还提供多层影像对齐对比展示的功能,让用户可以更清晰地了解甲骨文的内容。

  • 多层影像对齐:平台提供多层影像对齐功能,用户可以对比不同层次的影像,更好地理解甲骨文的内容和变化。

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同时我们也可以通过平台提供的功能标注重点记录细节,从而更深入地研究甲骨文,并与其他用户分享他们的研究成果。

  • 标注记录功能:用户可以在平台上标注重点区域、记录细节,方便后续研究和分享。这样的功能让用户更深入地研究甲骨文,记录发现和思考。

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  • 生成甲骨文卡片,便于分享。

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看了这么多,甲骨文 AI 协同平台最核心的莫过于高清展示AI算法识别

  • 高清展示:平台通过微痕增强技术,实现高保真展示甲骨文,让用户可以清晰地看到甲骨文的细节,仿佛亲临现场一般。

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高清展示

  • AI 算法识别:平台利用AI 技术识别甲骨文字形,让用户可以轻松查找比对不同的甲骨文字,提高研究的效率和准确性。

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按照辞条查找

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对比

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AI字形匹配

除了以上的部分,还有与AI紧密相关的数据工具箱。

平台鼓励用户参与到甲骨文的研究和共建中来,比如里面让更多人可以分享自己的见解和发现,共同探索甲骨文的世界。

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这是摹本生成工具,我分上传了4张图片,生成的效果如下:

摹本的结果非常清晰,字识别的也很清楚,摹本整体效果很不错。

AI查重工具

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AI 字型检测工具

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说到甲骨文呢,不得不提到商朝,主要是它记录了商朝的历史和日常生活。但甲骨文的研究并非易事,文字众多、形态各异,长时间侵蚀导致的文本模糊不清年代久远难以辨认。更棘手的是,甲骨文没有一个统一的编码系统,让文本的对比和历史解读变得十分复杂。

这几年 AI 发展的越来越迅速,在专业领域也十分出色。它也可以精确识别甲骨文的各种字形,并在细小的划痕中挖掘出历史信息,帮助学者识别和解读那些难以辨认的文字。同时机器学习的应用能够自动地处理和比对大量文本,极大地提升了研究的效率和精度。

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大模型能识别甲骨文吗?

接下来我们让AI猜猜看,这些甲骨文是什么字。

(1)比赛选手分别是:

最近火热的腾讯元宝、开源霸主通义千问、老熟人ChatGPT-4。

(3)比拼内容:1️⃣ 能识别出甲骨文得1分,2️⃣ 能识别出什么字再得2分。

(3)比拼规则:共两轮,每轮满分2分,两轮满分共4分。

先来看看第一轮:上传“鼠”字甲骨文,问AI这是什么字。

(PS:文章最开始有“鼠”字的详细释义,详解可返回查看)

腾讯元宝:

直接说是“梦”字,回答错误,本轮0分。

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通义千问:

说是艺术或者象征性的图形,挺能胡说的,回答错误,本轮0分。

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ChatGPT-4:

回答“永”字,一看就在胡说八道猜了。很遗憾,回答错误,本轮也是0分。

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第二轮:上传甲骨片。看能 否识别出是甲骨片,如果能识别出字那最好了。

腾讯元宝:

能识别出是甲骨片,得1分;后面猜测有有甲、骨这些,得分0分。

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通义千问:

回答中识别出是古老卡片,但无法识别出时甲骨片,得0分。

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ChatGPT-4:

能识别出甲骨碎片,得1分。但是无法识别出具体哪些字,不得分。共得1分。

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本次比拼得分:

腾讯元宝 :通义千问 :ChatGPT-4 = 1 :0:1

整体来看,腾讯元宝和 ChatGPT-4 略胜一筹。

也能看出来,通用的AI基本上是无法识别甲骨文的含义的,只有专门针对这方面进行训练的模型才可以胜任。

甲骨文的研究,背后需要大量的资料相互比较以及不同图案之间联系来确定,这里面既需要数据的分析,也需要一定的想象力,现在的生成式AI恰好具备这种能力。

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