AI Agent 如何重塑有声内容的生产与分发

所属专题:LLM产品的投产落地

嘉宾 : 徐文健 | 火星电波联合创始人 & CTO

会议室 : 第二会议室C

讲师介绍

专题演讲嘉宾:徐文健

火星电波联合创始人 & CTO

火星电波联合创始人兼 CTO,前百川智能工具链负责人, 2022 年底开始从事 AI 应用落地,国内第一批 AI Agent 从业者,全栈工程师,连续创业者。主导过多款 AI 应用产品落地:

  • ListenHub: AI 播客产品
  • 海鸥大模型: 推动表单识别大模型在 G 端立项并落地,获得几百万量级的订单
  • 葡萄育儿:个性化育儿产品,一周内累积千级妈妈用户
  • 小语种 TTS 模型、数据评测标注平台等

议题介绍

演讲:AI Agent 如何重塑有声内容的生产与分发

在创作者侧,传统音频内容生产高度依赖人工录制,成本高、产能有限,难以实现面向消费者的个性化内容生产,更无法实现创作的 Scaling Law。

在消费者侧,个性化内容的诉求依赖传统推荐算法难以满足。人是个体,不是群像,传统推荐很难捕捉每个人独特的兴趣与语境。

为了解决上述问题,我们选择构建从数据采集到内容生成的 AI 采编 Agent,支撑音频节目的可批量生产。同时,构建基于大语言模型(LLM)的用户偏好、行为、记忆的个性化分发链路,实现真正“千人千面”的内容匹配。

相关技术细节包括:

  • 信息采集 Agent:支持热点追踪、用户故事的 LLM 排序筛选、互联网内容的爬取与清洗、用户意图分析以及 DeepSearch;
  • 内容生成 Agent:基于场景、人设、情绪,生成风格化故事内容;
  • 内容评估 Agent:通过多维度标准对故事进行评估,保障输出为高质量的消费内容;
  • 多模态生成模型:支持输出“有人味儿”的音频,提升听觉体验。

在实际应用中,我们实现了内容生产的数量级跃升:单日音频产能相比人工提升约 400 倍(从 8 个人 8 小时到 1 个人 10 分钟)。在首批 100 个内测用户中,普遍反馈内容效果良好。

演讲提纲

01-Agent 是什么

  • MultiAgent vs Context?

02-音频 Agent 做什么

  • 现有音视频业务的问题
  • 音频 Agent 解决的问题
  • 创作者创作难、无法 scaling up
  • 真正为消费者生成千人千面内容

03-我们的音频 Agent 之路

  • 输入侧:核心信息的载体质量决定生成内容的上限。怎么做?
  • 处理侧:技术是工具,而音频内容的本质是与人沟通。怎么做?
  • 输出侧:跟随最先进的音视频模型,永远站在巨人的肩膀上。怎么做?
  • 工程化的挑战
    • 输出不可靠的问题
    • 响应速度的问题
    • Agent/模型迭代带来的不稳定问题

04-对音频 Agent 未来的展望

您认为,这样的技术在实践过程中有哪些痛点?

  1. 复杂链路下的内容评估模型很难建设,局部最优不代表全局的最优。需要哪些维度哪些指标,好内容究竟是什么?
  2. 每次模型更新后整个 Agent 链路都会受到影响,如何建立可控链路?
  3. 初创团队如何积累技术壁垒?

您的演讲有哪些前沿亮点?

  1. AI 时代下音频内容的新思考
  2. AI Agent 应用的新趋势

听众收益

  1. AI Agent 框架在生产中的落地实践
  2. 获得音频内容的自动化生产链路构建经验
  3. 了解创业者在资源有限的情况下如何做 AI

交通指南

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