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昆侖萬維SkyReels團隊正式發布并開源SkyReels-V2

4月21日,昆侖萬維SkyReels團隊正式發布并開源SkyReels-V2——首個使用擴散強迫(Diffusion-forcing)框架的無限時長電影生成模型,其通過結合多模態大語言模型(MLLM)、多階段預訓練(Multi-stage Pretraining)、強化學習(Reinforcement Learning)和擴散強迫(Diffusion-forcing)框架來實現協同優化。

回顧過去一年,視頻生成技術在擴散模型和自回歸框架的推動下取得了顯著進展,但在提示詞遵循、視覺質量、運動動態和視頻時長的協調上仍面臨重大挑戰。

現有技術在提升穩定的視覺質量時往往犧牲運動動態效果,為了優先考慮高分辨率而限制視頻時長(通常為5-10秒),并且由于通用多模態大語言模型(MLLM)無法解讀電影語法(如鏡頭構圖、演員表情和攝像機運動),導致鏡頭感知生成能力不足。這些相互關聯的限制阻礙了長視頻的逼真合成和專業電影風格的生成。

為了解決這些痛點,SkyReels-V2應運而生,它不僅在技術上實現了突破,還提供多了多種有用的應用場景,包括故事生成、圖生視頻、運鏡專家和多主體一致性視頻生成(SkyReels-A2)。

SkyReels-V2現已支持生成30秒、40秒的視頻,且具備生成高運動質量、高一致性、高保真視頻的能力。

核心技術創新,邁入“無限時長、影視級質量、精準控制”的全新視頻生成階段

SkyReels-V2方法概述

SkyReels-V2能夠達到這樣的視頻生成效果,源于其多項創新技術:

1.全面的影視級視頻理解模型:SkyCaptioner-V1

為了提高提示詞遵循能力,團隊設計了一種結構化的視頻表示方法,將多模態LLM的一般描述與子專家模型的詳細鏡頭語言相結合。這種方法能夠識別視頻中的主體類型、外觀、表情、動作和位置等信息,同時通過人工標注和模型訓練,進一步提升了對鏡頭語言的理解能力。

同時,團隊訓練了一個統一的視頻理解模型 SkyCaptioner-V1,它能夠高效地理解視頻數據,生成符合原始結構信息的多樣化描述。通過這種方式,SkyCaptioner-V1不僅能夠理解視頻的一般內容,還能捕捉到電影場景中的專業鏡頭語言,從而顯著提高了生成視頻的提示詞遵循能力。此外,這個模型現在已經開源,可以直接使用。

在視頻理解測試集上的模型綜合性能比較中,SkyCaptioner-V1表現優異,超越了SOTA的模型。

2.針對運動的偏好優化

現有的視頻生成模型在運動質量上表現不佳,主要原因是優化目標未能充分考慮時序一致性和運動合理性。團隊通過強化學習(RL)訓練,使用人工標注和合成失真數據,解決了動態扭曲、不合理等問題。為了降低數據標注成本,團隊設計了一個半自動數據收集管道,能夠高效地生成偏好對比數據對。

通過這種方式,SkyReels-V2在運動動態方面表現優異,能夠生成流暢且逼真的視頻內容,滿足電影制作中對高質量運動動態的需求。

3.高效的擴散強迫框架

為了實現長視頻生成能力,團隊提出了一種擴散強迫(diffusion forcing)后訓練方法。與從零開始訓練擴散強迫模型不同,團隊通過微調預訓練的擴散模型,將其轉化為擴散強迫模型。這種方法不僅減少了訓練成本,還顯著提高了生成效率。

團隊采用非遞減噪聲時間表,將連續幀的去噪時間表搜索空間從 O(1e48)降低到 O(1e32),從而實現了長視頻的高效生成。這一創新使得SkyReels-V2能夠生成幾乎無限時長的高質量視頻內容。

4.漸進式分辨率預訓練與多階段后訓練優化

為了開發一個專業的影視生成模型,團隊的多階段質量保證框架整合了來自三個主要來源的數據:

通用數據集:整合了開源資源,包括Koala-36M、HumanVid,以及從互聯網爬取的額外視頻資源。這些數據提供了廣泛的基礎視頻素材,涵蓋了多種場景和動作。

自收集媒體:包括280,000多部電影和800,000多集電視劇,覆蓋120多個國家(估計總時長超過620萬小時)。這些數據為模型提供了豐富的電影風格和敘事結構。

藝術資源庫:從互聯網獲取的高質量視頻資產,確保生成內容的視覺質量達到專業標準。

原始數據集規模達到億級(O(100M)),不同子集根據質量要求在各個訓練階段使用。此外,團隊還收集了億級的概念平衡圖像數據,以加速早期訓練中生成能力的建立。在此數據基礎上,團隊首先通過漸進式分辨率預訓練建立基礎視頻生成模型,然后進行四階段的后續訓練增強:

初始概念平衡的監督微調(SFT):通過概念平衡的數據集進行微調,為后續優化提供良好的初始化。

運動特定的強化學習(RL)訓練:通過偏好優化提升運動動態質量。

擴散強迫框架(DF):實現長視頻生成能力。

高質量SFT:進一步提升視覺保真度。

結合富含影視級別數據和多階段優化方法,團隊確保了SkyReels-V2在資源有限的情況下,高效的穩步提升多方面的表現,達到影視級視頻生成的水準。

在SkyReels-Bench和V-Bench評估中,性能表現卓越

為了全面評估SkyReels-V2的性能,團隊構建了SkyReels-Bench用于人類評估,并利用開源的V-Bench進行自動化評估。這種雙重評估框架使我們能夠系統地比較SkyReels-V2和其他最先進的基線模型(包括開源和閉源模型)。

1. SkyReels-Bench評估

SkyReels-Bench包含1020個文本提示詞,系統性地評估了四個關鍵維度:指令遵循、運動質量、一致性和視覺質量。該基準旨在評估文本到視頻(T2V)和圖像到視頻(I2V)生成模型,提供跨不同生成范式的全面評估。

在SkyReels-Bench評估中,SkyReels-V2在指令遵循方面取得了顯著進展,同時在保證運動質量的同時不犧牲視頻的一致性效果。具體表現如下:

指令遵循:SkyReels-V2在運動指令、主體指令、空間關系、鏡頭類型、表情和攝像機運動的遵循上均優于基線方法。

運動質量:在運動動態性、流暢性和物理合理性方面,SkyReels-V2表現出色,生成的運動內容自然且多樣。

一致性:主體和場景在整個視頻中保持高度一致,運動過程有較高的保真度。

視覺質量:生成視頻在視覺清晰度、色彩準確性和結構完整性上均達到高水平,無明顯扭曲或損壞。

在SkyReels-Bench的T2V多維度人工評測集下,SkyReels-V2在指令遵循和一致性得到最高水準,同時在視頻質量和運動質量上保持第一梯隊。

2. VBench1.0結果

在VBench1.0自動化評估中,SkyReels-V2在總分(83.9%)和質量分(84.7%)上均優于所有對比模型,包括HunyuanVideo-13B和Wan2.1-14B。這一結果進一步驗證了SkyReels-V2在生成高保真、指令對齊的視頻內容方面的強大能力。

在V-bench1.0的長prompt版本下,SkyReels-V2超越了所有的開源模型,包括HunyuanVideo-13B和Wan2.1-14B。

豐富的應用場景,賦能創意實現

SkyReels-V2不僅在技術上實現了突破,還為多個實際應用場景提供了強大的支持:

1.故事生成

SkyReels-V2能夠生成理論上無限時長的視頻,通過滑動窗口方法,模型在生成新幀時會參考之前生成的幀和文本提示。為了防止錯誤積累,團隊采用了穩定化技術,通過在之前生成的幀上添加輕微噪聲來穩定生成過程。這種方法不僅支持時間上的擴展,還能生成具有連貫敘事的長鏡頭視頻。

通過一系列敘事文本提示,SkyReels-V2能夠編排一個連貫的視覺敘事,跨越多個動作場景,同時保持視覺一致性。這種能力確保了場景之間的平滑過渡,使得動態敘事更加流暢,而不會影響視覺元素的完整性。這一功能特別適合需要復雜多動作序列的應用,如電影制作和廣告創作。

2.圖像到視頻合成

SkyReels-V2提供了兩種圖像到視頻(I2V)的生成方法:

微調全序列文本到視頻(T2V)擴散模型(SkyReels-V2-I2V):通過將輸入圖像作為條件注入T2V架構中,模型能夠利用參考幀進行后續生成。這種方法在384個GPU上僅需10,000次訓練迭代即可取得和閉源模型同等級的效果。

擴散強迫模型與幀條件結合(SkyReels-V2-DF):通過將第一幀作為干凈的參考條件輸入擴散框架,無需顯式重新訓練即可保持時間一致性。

在SkyReels-Bench的I2V多維度人工評測集下,SkyReels-V2在所有質量維度上均優于其他開源模型,并與閉源模型表現相當。

3.攝像導演功能

SkyReels-V2在標注攝像機運動方面表現出色,但團隊發現攝像機運動數據的固有不平衡對進一步優化攝影參數提出了挑戰。為此,團隊專門篩選了約100萬個樣本,確保基本攝像機運動及其常見組合的平衡表示。通過在384個GPU上進行3,000次迭代的微調實驗,團隊顯著提升了攝影效果,特別是在攝像機運動的流暢性和多樣性方面。

4.元素到視頻生成

基于SkyReels-V2基座模型,團隊研發了SkyReels-A2方案,并提出了一種新的多元素到視頻(E2V)任務,能夠將任意視覺元素(如人物、物體和背景)組合成由文本提示引導的連貫視頻,同時確保對每個元素的參考圖像的高保真度。這一功能特別適合短劇、音樂視頻和虛擬電商內容創作等應用。

作為首個商業級E2V開源模型,SkyReels-A2在E2V評估Benchmark A2-Bench中的結果表明,其一致性和質量維度上評估與閉源模型相當。未來,團隊計劃擴展框架以支持更多輸入模態,如音頻和動作,旨在構建一個統一的視頻生成系統,以支持更廣泛的應用。

SkyReels-V2的推出標志著視頻生成技術邁入了一個新的階段,為實現高質量、長時間的電影風格視頻生成提供了全新的解決方案。它不僅為內容創作者提供了強大的工具,更開啟了利用AI進行視頻敘事和創意表達的無限可能。

昆侖萬維SkyReels團隊仍致力于推動視頻生成技術的發展,并將SkyCaptioner-V1和SkyReels-V2系列模型(包括擴散強迫、文本到視頻、圖像到視頻、攝像導演和元素到視頻模型)的各種尺寸(1.3B、5B、14B)進行完全開源,以促進學術界和工業界的進一步研究和應用。【編輯:劉陽禾】

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