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编辑部来了 AI 实习生|千问入职 20 天,我给它写了一份实习小结

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一个 AI 编辑,是怎么带出来的

作者|Moonshot

编辑|郑玄

8 月 20 日晚,MoonshotAI 在 GitHub 上更新了 kimi-code 0.38.0。没有发布会,也没有新闻稿。但这条信息,被我通过千问部署的一个定时任务「捕获」了。

很快,千问把一篇 3100 字的稿件推到了我的飞书上,题目是《月之暗面把 500 亿美元估值,押在了一个代码模型上》。


千问推送到飞书的稿件

如果我在值班,可能这时才点开 GitHub,正在判断这个模型是正式版还是测试版。但千问已经找完资料,做完核查,完成了一篇新闻初稿。

我是如何实现这些的?

这要回到 8 月 7 日,千问 APP 完成了一次功能更新,包括上线针对复杂任务的「工作助理」,随后我通过千问在本地部署了一套「找选题」的定时任务,监控九家大模型公司的官网、代码仓库和媒体报道,发现新消息后,再按照公司、事件和信源判断它值不值得写、稿件需要写到什么程度。

根据我设定的信息权重,「kimi-code 0.38.0 更新」这一事件,千问判断为「月之暗面,第一梯队,3 分」「发布新模型,6 分」「GitHub 官方确认,2 分」,总分 11 分,超过了 9 分,触发自动成稿任务,千问开始补充过去七天的相关资料,梳理新闻点和背景,很快一篇初稿推送到了我的飞书。


消息评分超过 9 分,千问启动撰稿任务

回头看,写稿是这次任务的最后一步。更早之前,千问一直守着那些分散的信源,等消息出现,再完成第一轮筛选。

而科技编辑每天花掉最多注意力的,正是这一段看不见的工作。

01

新闻不会排队等编辑上班

科技编辑每天面对的新闻,散落在许多互不相干的入口里。

公司官网上有正式公告,GitHub 里藏着版本更新,Hugging Face 会出现新的模型页面,API 文档可能悄悄改掉价格和调用方式。再往外走,还有国内外媒体、社交平台和各种未经确认的提前消息。

找到消息只是开始,编辑还要判断它值不值得写、需要多快跟进。

捕捉到了热点新闻后,编辑还要找到原始链接、理解事件背景、核对二手报道准确度,再决定写快讯、深度稿,还是放弃选题。

成为一个能眼观八方、有判断力的「眼线」,是我给千问的实习目标。


编辑每天要寻找、评估、判断、筛选大量的选题|图源:Apple News

02

入职培训:让千问轮岗新闻流水线

一条新闻从出现到成稿,中间至少要经过四步:找到选题、判断选题价值、送到编辑面前、生成初稿。要让千问值这班,我需要给它搭建一个「新闻流水线」,再根据实际结果调整规则。

这条流水线没有现成模板,抓取脚本、打分规则、飞书推送和定时任务,都是我在对话里逐步提出要求,再由千问慢慢落实。

先懂选题,找到信源、判断选题

要让千问找选题,我先得告诉它每天去哪里找。

我先把重点关注的九家大模型公司和科技新闻入口交给千问。其中,官网、官方博客、GitHub 和 API 文档负责确认事实;Hugging Face 上的新模型、版本变化和提前流出的消息负责提供信号;媒体则补充公司之外的信息。

千问随即搭建了四路爬虫,检查媒体、Hugging Face 和官网的页面变化,到了整点,它会加入 GitHub,再做一次完整扫描。它还建立了去重机制,当同一条新闻即便被多家媒体转载,也只会判定为一个事件。


千问把九家公司的 GitHub 和 Hugging Face 页面都收录进信源清单里|图源:千问

在正式运行前,千问还会逐一检查设定信源能不能正常访问。

比如,它发现部分媒体的 RSS 已经失效后,转而寻找镜像或备用地址,实在无法恢复的信源,则暂时停用并记录原因。

千问没有把「配置完成」当成任务结束,而是先确认这套任务能不能实际跑起来,有卡壳的部分也会主动上报给用户。

找到消息以后,下一步才是判断它有多重要。

再懂「新闻感」,一套评分系统

千问抓到一条消息后,会按照我设定的规则评估权重。

根据我的设定,总分由三部分组成:公司梯队、事件类型和信源。

按行业垂直程度划线,第一梯队公司有 3 分基础分,第二梯队公司算 1 分。

事件类型里,发布新模型加 6 分,新产品加 5 分,开源加 4 分,API 或价格调整加 3 分,融资加 2 分,出海加 1 分。

信源设定里,消息得到官方确认,再加 2 分;有可靠来源的提前泄露,加 1 分。


打分加权表|图源:千问

把编辑经验转换成评估分数,需要多轮的优化。

比如,一款接入千问大模型的韶音耳机,主体究竟算韶音还是千问,该怎么打分?

千问没有替我把这些灰区拍板,需要编辑经验介入的地方,它会单独列出来,说明当前分数是怎么算的,再等我确认。下一版打分表会写入这些反馈,后面的扫描继续沿用。编辑经验就是在这个过程中,变成千问可以执行的规则。


信源异常时,千问会在排除项里提醒用户|图源:千问

分数确定以后,千问会把这一轮最值得关注的结果整理成飞书选题卡。

选题汇报,选题卡送到飞书

千问不会把抓到的所有更新一股脑推给我,而是根据设定,每个整点给我发送一张梳理好的「选题卡片」。

选题卡片上,每条候选新闻都罗列着原始信源、事实摘要、分数构成、推荐理由和待确认信息。千问还会告诉我,这条新闻适合先写一篇快讯,还是值得继续补充材料。


千问推送到飞书上的选题卡|图源:千问

千问还会把尚未确认的信息列出来,告诉我接下来应该核查什么,比如 Wan3.0 的卡片会直接写明,它被识别为「发布新模型」,但当时只有媒体报道,缺少官方渠道确认。

这张卡片更像一份等待编辑批注的选题单。千问已经完成第一轮整理,我需要做的是确认它的判断、修改规则,再决定哪条新闻继续往下写。

到这里,算是教会了这个 AI 编辑日常要做什么,完成了入职培训,现在就是要给它安排每天的工作。

上岗早报编辑:24小时值班,整理早报

我试着用千问搭建了一个「汇总当日科技资讯」的项目。

过去要做一篇日报,我需要在晚上打开多个资讯网站,从科技快讯里挑出值得收录的新闻,来自外媒的新闻还要翻译,过长或过短的新闻还要做信息补充或精炼,最后再按照固定栏目排版、补充配图。

现在,我想让千问帮我完成这部分工作。


图源:千问

我先把过往的日报发给千问,让它自行了解每条资讯的长度、栏目分类和基本格式。随后,我又补上平时使用的信源和抓取要求,并设定了两个时间窗口:晚上 10 点整理出当日 9:00 - 22:00 的新闻,次日早上 7 点半,再补充 22:00 - 7:00 的夜间新闻窗口。


千问会自行按照设定去抓取新闻|图源:千问

在正式交付当天的科技早报任务之前,我先试着让千问跑一遍。从测试结果来看,外文新闻已经完成转译,每条资讯的长度也符合样稿。让我最担心的「AI 编造」问题也没有发生,我逐条检查了新闻,没有发现超出时间范围或虚构的信息,检查过程中,我手动加上了配图和排版。

但看完千问帮我抓取的资讯后,我用编辑经验判断,有几条新闻的传播度和话题性偏弱,还不够吸引人。

所以跑完这一轮,我又给项目加了三条要求:

每个栏目多准备 2—3 条新闻作为备选;

每条资讯必须附上原文链接;

发送飞书前,先按照栏目完成归类,用分级标题和换行做一轮简单排版。


右:我给千问提的修改建议;左:千问在调整项目后马上发送到飞书的新版本|图源:千问

千问也马上响应,并且直接推送了一批新的资讯到飞书上。

至此,经过两轮的沟通和设定,我就得到了一个能帮我完整初筛的「日报助理」。现在,我只需要打开千问和飞书,坐等一批整理好的当日新闻,再用行业经验,直接进入核查和挑选环节。

现在,千问已经正式上岗了「极客早知道」栏目,参与了几期的内容整理。


与此同时,另一套值班任务还在待命:按照前期训练的「新闻感」打分,瞄准达到 8 分的新闻,自动进入初稿撰写。

自动生成新闻初稿

在判定 8 分以上的消息发生后,除了新闻事实本身,千问还搜索了过去七天的相关资料,优先保留官方公告、原始文件和可靠媒体报道。

材料整理完成后,它会先做一份「主编构思」,提炼新闻点、梳理背景,再确定文章准备回答的问题和大致结构。

构思完成后,它再开始写稿。深度稿控制在 2000 到 2500 字,信息相对简单的新闻则写成 800 字以内的快讯。文档创建完成后,成稿会直接以「成稿卡+飞书文档」的形式,推送到我的飞书。

比如在这周一,千问判定「阿里 Wan3.0 正式上线」是当天的重要新闻,它自动生成了一篇约 2200 字的初稿,直接空投到我的飞书上。


在我重新调整了信源评分机制后,千问判定该新闻超过 8 分,自动进入出稿阶段|图源:千问

初稿中的「主编构思」环节,千问会罗列出新闻要点和背景、既定事实、文章的主题,以及建议的结论。这让我哪怕不采用 AI 稿件,也可以快速了解并接手这个选题。

而在成稿中,文章有很完整的结构,还在结尾罗列出了待编辑确认的内容。这么看,千问交来的仍是一份初稿,但已经整理到了可以开始审稿的位置。


AI 初稿的结构很完整|图源:千问

这个写稿流程也是我和千问一起探索出来的。千问最初并没有「构思」,早期生成的文章更像是「信息罗列」,里面全是数据、技术名词和时间点,却没有解释这些名词和数据的意义。

发现问题后,我让它先把新闻想清楚,再开始写稿。千问随后把流程拆成「主编构思」和「正式成文」两段,后面的初稿都会沿用这套设定。


我在和千问校对初稿的写作思路|图源:千问

从 8 月 7 日部署至今,这套任务累计处理了 2102 条线索,其中 193 条进入选题范围,66 条达到 8 分的成稿线。

「汇总资讯」和「热点自动成稿」的路线并不相同。前者考验千问的抓取、筛选、翻译、归类和整理能力,后者则是抓取、判断选题、补充背景、思考并写作的能力。

但两条路线,对我工作的帮助确实殊途同归。我不需要紧盯着一排网页,而是直接面对整理好的、附有原始来源,也标出了待确认问题的文档,我只需要把经验和判断注入其中。

这个工作状态,很像是我身边多了一个实习编辑。

03

千问的实习报告

千问当然还不是一个可以独立发稿的编辑。它对新闻的理解很大程度上来自于我设定的规则,但把它当作实习生后,它显得称职又专业。

它会尽量把材料整理完整,交付出直观的结果。而且不会越级判断,它会保留自己拿不准的地方,留给编辑人工决定。

它更难得的地方是好带。带实习生最怕每天从头教起,昨天改过的问题,今天换篇稿子又出现一遍。

千问的反馈周期要短得多。我告诉它一篇稿子只有材料、没有观点,它会调整此后的写稿顺序;我指出某类信源容易出错,下一轮任务里就会多一道核查,不需要每天「重新入职」。

它还有很强的模块化交互,比如,当我意识到高频检查对 token 的消耗量较大时,我可以在定时计划里暂时停用它,不让它「加班」,只让它在我的工作时间内,给我推送选题卡。

又或者,当我很信任它的工作能力后,我也不再需要查阅它每天的工作报告,认可了它「实习期毕业」。


就像分配工作一样,可以随时调整千问在执行的任务|图源:千问

再往前看,这种「带实习生」的关系,也提供了一个理解工作型 AI 的角度。

过去使用 AI,人们往往先摸清模型会什么,再把工作切成一轮轮指令。但现在,人们可以先讲清自己的判断标准,再让 AI 在执行、纠错和记忆中逐渐贴近这份工作。

回头看这次带千问值班,人与 AI 的交互方式似乎绕了一个圈。

最早大家研究怎样写 Prompt,后来为了让经验可以重复使用,人们开始把方法提炼成 Skill,再让 Agent 调用不同的 Skill 完成任务。AI 能做的事情越来越复杂,使用说明书也越来越厚。

但这次使用千问,我不用研究 Skill、Agent、本地部署……只要用上我的工作经验,把工作交代清楚,看到问题就指出来,千问会自己把这些要求变成能够持续运行的流程。

于是,AI 的交互又回到了最简单的方式:把你怎么做事,讲给它听。

AI 与人的协作,就这样从人机关系,走向了长期磨合的工作关系。

*头图来源:千问

本文为极客公园原创文章,转载请联系极客君微信 geekparkGO

极客一问

AI 入局内容采编,

编辑的工作方式正在被如何重构?


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