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國(guó)產(chǎn)芯片也能跑AI視頻實(shí)時(shí)生成了,商湯Seko 2.0揭秘幕后黑科技

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機(jī)器之心報(bào)道

編輯:楊文

自 Sora 2 發(fā)布以來(lái),各大科技廠商迎來(lái)新一輪視頻生成模型「軍備競(jìng)賽」,紛紛趕在年底前推出更強(qiáng)的迭代版本。

谷歌推出 Veo 3.1,通過(guò)首尾幀控制和多圖參考解決了以往視頻生成「抽卡」隨機(jī)性太強(qiáng)的問(wèn)題;Runway 拿出 Gen-4.5,強(qiáng)化了物理模擬和表情動(dòng)作遷移;快手祭出 Kling 2.6,實(shí)現(xiàn)了原生音畫(huà)同步……

各家都在炫技,但一個(gè)更本質(zhì)的問(wèn)題卻常被忽略:這些模型距離真正的生產(chǎn)力工具,究竟還有多遠(yuǎn)?

12 月 15 日,商湯科技產(chǎn)品發(fā)布周正式開(kāi)啟,第一天就重磅上線了全新的Seko 2.0 版本,讓 AI 短劇創(chuàng)作真正實(shí)現(xiàn)「一人劇組」。



比如只需輸入一句簡(jiǎn)單的提示詞,它立馬就能策劃劇本大綱,生成分鏡和視頻,整個(gè)過(guò)程相當(dāng)麻溜。



視頻來(lái)自 Seko 官網(wǎng),創(chuàng)作者:小銘AI百寶箱

無(wú)論是 1 分半鐘的 3D 藝術(shù)風(fēng)格的動(dòng)畫(huà)短片:



視頻來(lái)自 Seko 官網(wǎng),創(chuàng)作者:噪維 AIGC

還是唇形同步精準(zhǔn)的數(shù)字人音樂(lè) MV,Seko 2.0 也都能在最短時(shí)間內(nèi)信手拈來(lái)。



視頻來(lái)自 Seko 官網(wǎng),創(chuàng)作者:AI制片人Webb

作為行業(yè)首個(gè)創(chuàng)編一體、多劇集生成智能體,Seko 已經(jīng)服務(wù)上百家短劇工作室,大量 AI 短劇成功上線。



用商湯 Seko 創(chuàng)作的《婉心計(jì)》登頂抖音 AI 短劇榜第一

而此次 2.0 版本的升級(jí),背后是商湯在視頻生成底層技術(shù)上的深度突破。從開(kāi)源推理框架 LightX2V 到產(chǎn)品化落地,再到國(guó)產(chǎn)芯片的全面適配,商湯正在構(gòu)建一條完整的 AI 視頻生產(chǎn)鏈路。

視頻生成的「不可能三角」

盡管賽道火熱,但當(dāng) AI 視頻生成模型步入短劇制作等實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景時(shí),往往會(huì)撞上由效率、成本、質(zhì)量構(gòu)成的「不可能三角」。

目前即便如 Sora 2 級(jí)別的產(chǎn)品,生成 10 秒視頻往往需要數(shù)分鐘乃至十分鐘。這種漫長(zhǎng)的等待時(shí)間,讓創(chuàng)作者難以進(jìn)行快速迭代和實(shí)時(shí)反饋,嚴(yán)重制約了創(chuàng)作效率,更無(wú)法支撐工業(yè)化生產(chǎn)。

有數(shù)據(jù)表明,開(kāi)源模型生成一段 5s 視頻通常超過(guò)十分鐘,商用閉源模型生成 5s 的視頻通常也需 1 至 10 分鐘不等。這意味著生成與實(shí)時(shí)播放之間存在著很長(zhǎng)的時(shí)間差距,距離真正的「強(qiáng)實(shí)時(shí)生成」,即生成 5 秒視頻所需時(shí)間小于 5 秒,還有遙遠(yuǎn)的距離。

實(shí)時(shí)性問(wèn)題的背后,是更為本質(zhì)的計(jì)算成本困境。如果要投入如此高昂的算力成本,任何試圖用 AI 大規(guī)模生產(chǎn)視頻內(nèi)容的商業(yè)計(jì)劃,都會(huì)在財(cái)務(wù)模型上遭遇滑鐵盧。

對(duì)于 AI 短劇和漫劇創(chuàng)作而言,這個(gè)問(wèn)題更加尖銳。短劇制作的本質(zhì)是多劇集、多場(chǎng)景、多分鏡的復(fù)雜工程,這直接導(dǎo)致了計(jì)算量的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。一個(gè)僅 5 秒的視頻片段就需要生成接近 10 萬(wàn) token,而在實(shí)際創(chuàng)作流程中,一鍵生成通常會(huì)產(chǎn)生 10 到 20 個(gè)分鏡,這意味著單次操作的 token 消耗量就達(dá)到 100 萬(wàn)到 200 萬(wàn)級(jí)別。

按照傳統(tǒng)視頻生成模型的成本結(jié)構(gòu),制作一集 10 分鐘的 AI 短劇,所需的計(jì)算資源和時(shí)間成本將達(dá)到令人咋舌的地步。沒(méi)有哪家內(nèi)容制作公司能夠承受每生成一分鐘內(nèi)容就要支付數(shù)小時(shí)高端 GPU 算力的成本。在這種場(chǎng)景下,效率與成本直接決定了項(xiàng)目的生死。

當(dāng)行業(yè)試圖通過(guò)降低推理步數(shù)、壓縮模型參數(shù)等方式提升速度、降低成本時(shí),又往往會(huì)遭遇生成質(zhì)量下降的挑戰(zhàn)。視頻的一致性、動(dòng)態(tài)性、畫(huà)面清晰度都可能在優(yōu)化過(guò)程中受損,而對(duì)于商業(yè)應(yīng)用而言,質(zhì)量是不可妥協(xié)的底線。

如此看來(lái),現(xiàn)有的視頻生成技術(shù)架構(gòu)似乎陷入了一個(gè)「不可能三角」,要么犧牲質(zhì)量換取速度,要么保證質(zhì)量但付出巨大的時(shí)間和算力代價(jià),要么在兩者之間艱難平衡卻難以真正滿足商業(yè)應(yīng)用需求。這個(gè)困局讓無(wú)數(shù)技術(shù)團(tuán)隊(duì)在實(shí)驗(yàn)室里的驚艷演示,最終折戟于真實(shí)商業(yè)場(chǎng)景的嚴(yán)苛考驗(yàn)。

打破這個(gè)困局,需要的不僅僅是單點(diǎn)技術(shù)的突破,更需要從算法、架構(gòu)到系統(tǒng)工程的全方位創(chuàng)新。

商湯悄悄開(kāi)源的 AI 視頻生成框架

速度快 10 倍

今年上半年,一個(gè)名為 LightX2V 的開(kāi)源項(xiàng)目及其推出的圖像和視頻生成 4 步蒸餾模型,在 ComfyUI 社區(qū)走紅,還在 Reddit 上引發(fā)熱烈討論。截至目前,該項(xiàng)目上傳的模型累計(jì)下載量已突破 350 萬(wàn)次

這個(gè)備受矚目的項(xiàng)目背后的研發(fā)團(tuán)隊(duì)一度頗為神秘,如今答案揭曉,LightX2V 是由商湯科技與北航聯(lián)合研發(fā)的成果,也是業(yè)界首個(gè)開(kāi)源的實(shí)時(shí)視頻生成推理框架

LightX2V 的核心價(jià)值在于真正做到了實(shí)時(shí)視頻生成。

它通過(guò)一系列創(chuàng)新技術(shù)的組合應(yīng)用,在消費(fèi)級(jí)顯卡上實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)實(shí)時(shí)生成,生成 5 秒視頻所需時(shí)間小于 5 秒,速度達(dá)到現(xiàn)在行業(yè)主流的數(shù)倍甚至十倍以上。

算法創(chuàng)新:實(shí)時(shí)生成的基礎(chǔ)

LightX2V 的性能突破首先源于其深層的算法創(chuàng)新。

商湯原創(chuàng)設(shè)計(jì)的 Phased DMD 步數(shù)蒸餾技術(shù),讓視頻生成在 4 步推理下就能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的一致性和動(dòng)態(tài)性。這套技術(shù)產(chǎn)出的 Wan2.1、Qwen-Image 等多步模型,登上 HuggingFace 趨勢(shì)榜前 10,累計(jì)下載量超過(guò) 358 萬(wàn)次。

傳統(tǒng)的分布匹配蒸餾(DMD)方法雖然可以將分?jǐn)?shù)匹配生成模型壓縮成高效的多步生成器,但在直接擴(kuò)展到多步蒸餾時(shí),會(huì)面臨生成多樣性顯著降低、訓(xùn)練不穩(wěn)定以及難以有效處理復(fù)雜分布的局限性。

為了解決這些難題,研究者提出了 Phased DMD。這是一個(gè)結(jié)合了階段式蒸餾和專(zhuān)家混合思想的多步蒸餾框架,旨在降低學(xué)習(xí)難度并增強(qiáng)模型能力。



圖 1:(a) 多步 DMD、(b) 采用隨機(jī)梯度截?cái)嗖呗缘亩嗖?DMD、(c) Phased DMD 和 (d) 采用 SGTS 的 Phased DMD 的示意圖。

Phased DMD 建立在兩個(gè)核心理念之上:

  • 漸進(jìn)式分布匹配:該方法將信噪比(SNR)范圍劃分成多個(gè)子區(qū)間,通過(guò)這種劃分,模型可以漸進(jìn)式地將自身精度優(yōu)化到更高的 SNR 級(jí)別,從而更好地捕獲復(fù)雜分布,并提高訓(xùn)練的穩(wěn)定性和生成性能。在去噪過(guò)程中,低 SNR 階段聚焦于全局結(jié)構(gòu),而高 SNR 階段則關(guān)注精細(xì)細(xì)節(jié)。
  • 子區(qū)間內(nèi)分?jǐn)?shù)匹配:由于要對(duì)齊子區(qū)間的分布,研究者通過(guò)嚴(yán)格的推導(dǎo),得到一個(gè)具有理論保證的訓(xùn)練目標(biāo)。這個(gè)目標(biāo)能夠正確估計(jì)子區(qū)間內(nèi)的分?jǐn)?shù),確保階段式訓(xùn)練的理論正確性。

Phased DMD 的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是一個(gè)天然的 Mixture-of-Experts 架構(gòu),允許模型中的不同專(zhuān)家專(zhuān)門(mén)學(xué)習(xí)處理不同的 SNR 階段,而不會(huì)引入額外的推理成本。Phased DMD 不僅原生支持 MoE 模型,而且對(duì)于非 MoE 的教師模型,該技術(shù)也可以將之蒸餾為 MoE 學(xué)生模型。

實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,Phased DMD 相較于傳統(tǒng) DMD 方法,能更好地保持基模型的動(dòng)態(tài)效果和多樣性。Phased DMD 通過(guò)蒸餾 Qwen-Image (20B 參數(shù)) 和 Wan2.2 (28B 參數(shù)) 等先進(jìn)的模型得到了充分驗(yàn)證,開(kāi)源的部分模型也受到開(kāi)源社區(qū)的討論和好評(píng)。



來(lái)自 Wan2.1-T2V-14B 基礎(chǔ)模型(40 步、CFG=4)及其蒸餾變體(4 步、CFG=1)的樣本(隨機(jī)種子 0–3):(a) 基礎(chǔ)模型,(b) DMD,(c) 帶 SGTS 的 DMD,(d) Phased DMD。與基礎(chǔ)模型和 Phased DMD 相比,DMD 與 SGTS 展現(xiàn)出更弱的運(yùn)動(dòng)動(dòng)態(tài)。類(lèi)似地,帶 SGTS 的 DMD 傾向于生成特寫(xiě)視角,而 Phased DMD 和基礎(chǔ)模型更好地遵循提示中的相機(jī)指令。



通過(guò) Phased DMD 蒸餾生成的 Qwen-Image 示例。

在高效視頻生成領(lǐng)域,自編碼器(VAE)模型是不可或缺的關(guān)鍵組件。它負(fù)責(zé)將像素空間壓縮到更小的潛在空間,以實(shí)現(xiàn)更快處理。然而,傳統(tǒng)的官方 VAE 模型往往內(nèi)存占用大、推理速度慢,嚴(yán)重制約了視頻生成效率。

針對(duì)這一行業(yè)痛點(diǎn),LightX2V 團(tuán)隊(duì)發(fā)布了LightVAE、LightTAE 系列高效視頻自編碼器模型集合,旨在通過(guò)深度優(yōu)化和蒸餾技術(shù),在最大限度保持高清畫(huà)質(zhì)的同時(shí),實(shí)現(xiàn)高達(dá) 10 倍以上的性能提升,為實(shí)時(shí)生成奠定了堅(jiān)實(shí)的算法基礎(chǔ)。

LightVAE 系列被定位為「最佳平衡解決方案」,通過(guò)對(duì)官方 VAE 架構(gòu)進(jìn)行剪枝和蒸餾,例如對(duì) Wan2.1 VAE 剪枝 75%,成功將顯存占用減少了約 50%(降至約 4-5 GB),同時(shí)將推理速度提升了 2 到 3 倍。LightVAE 保持了接近官方模型的優(yōu)異質(zhì)量,使其成為日常生產(chǎn)和高性能需求的理想選擇。

對(duì)于追求極致速度和最小內(nèi)存占用的場(chǎng)景,團(tuán)隊(duì)則推出了 LightTAE 系列,采用更輕量級(jí)的 2D 卷積架構(gòu),將顯存占用降至極低的約 0.4 GB,并實(shí)現(xiàn)了極快的推理速度。盡管其基礎(chǔ)架構(gòu)與開(kāi)源的 TAE 相似,但 LightTAE 經(jīng)過(guò)團(tuán)隊(duì)的蒸餾優(yōu)化,其生成質(zhì)量顯著超越了普通的開(kāi)源 TAE,達(dá)到了接近官方 VAE 的水平,非常適合開(kāi)發(fā)測(cè)試和快速迭代等對(duì)效率有高要求的場(chǎng)景。

實(shí)際測(cè)試結(jié)果表明,LightX2V 的優(yōu)化效果是顯著的。例如,在處理一段 5 秒 81 幀的視頻時(shí),官方 Wan2.1 VAE 的解碼時(shí)間約為 5.46 秒,顯存需求超過(guò) 10 GB。相比之下,LightVAE 將解碼時(shí)間縮短到約 2.07 秒,顯存降至 5.57 GB 左右。而 LightTAE 則表現(xiàn)出驚人的速度,解碼時(shí)間僅需約 0.25 秒,且顯存幾乎可以忽略不計(jì)。



工程創(chuàng)新:全棧優(yōu)化實(shí)現(xiàn)「強(qiáng)實(shí)時(shí)」

真正讓實(shí)時(shí)生成視頻變?yōu)榭赡艿?,?LightX2V 在工程層面的全棧優(yōu)化。

LightX2V 構(gòu)建了一個(gè)面向低成本、強(qiáng)實(shí)時(shí)的視頻生成推理完整方案,覆蓋了模型、調(diào)度、計(jì)算、存儲(chǔ)和通信五個(gè)維度,通過(guò)低比特量化、稀疏注意力、特征緩存、高效 Offloading 和多卡通信優(yōu)化等技術(shù),形成了清晰且高效的五層體系結(jié)構(gòu)。



在框架的最底層是算子實(shí)現(xiàn)層,它是所有性能優(yōu)化的根基,集成了多種高度定制和優(yōu)化的低級(jí)計(jì)算操作,特別是針對(duì)計(jì)算密集型的注意力機(jī)制。通過(guò)引入 Flash Attention V3、Sage Attention V1/V2/V3、Radial Attention 和 Ring Attention 等創(chuàng)新算子,LightX2V 為上層提供了強(qiáng)大的計(jì)算加速能力,從硬件層面保證了推理的高效運(yùn)行。



緊接著是內(nèi)核庫(kù)層,它負(fù)責(zé)封裝底層算子的復(fù)雜性,并為上層模型提供穩(wěn)定、高性能的調(diào)用接口和運(yùn)行時(shí)環(huán)境。

再向上,框架的核心執(zhí)行環(huán)境位于模型模塊層。該層以并行推理為核心機(jī)制,最大化了計(jì)算資源的利用。它包含一個(gè)負(fù)責(zé)任務(wù)順序和時(shí)間步管理的調(diào)度器,以及一個(gè)支持主流視頻生成模型如 Hunyuan、Cogvideo 和 Wan 系列的模型組件,還集成了 Offload(用于顯存卸載管理)和 Weight(權(quán)重管理)等模塊,確保了在有限硬件資源下依然能夠高效運(yùn)行大型模型。

在模型模塊之上,是 LightX2V 的優(yōu)化算法層,這一層匯聚了框架的關(guān)鍵加速策略。它通過(guò)量化技術(shù)來(lái)壓縮模型體積并加速計(jì)算;利用特征緩存來(lái)避免中間結(jié)果的重復(fù)計(jì)算;并結(jié)合底層的優(yōu)化算子實(shí)現(xiàn)高效注意力機(jī)制,共同將模型的推理效率推向極致。

最后,位于頂層的是用戶入口層,它體現(xiàn)了 LightX2V 的易用性。為適應(yīng)不同場(chǎng)景,框架提供了多樣化的接入方式,包括集成到流行的節(jié)點(diǎn)式工具 ComfyUI Workflow 中、通過(guò) Gradio Web 快速部署在線演示服務(wù)、支持本地服務(wù)器部署,以及提供用于穩(wěn)定生產(chǎn)環(huán)境的靜態(tài)推理接口。

這種全棧優(yōu)化帶來(lái)的直接效果就是顯存門(mén)檻降至 8GB 以下,入門(mén)級(jí)消費(fèi)卡即可流暢運(yùn)行;在 RTX 5090 等消費(fèi)級(jí)顯卡上,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了 1:1 的實(shí)時(shí)生成效果



從技術(shù)架構(gòu)來(lái)看,不是簡(jiǎn)單優(yōu)化某個(gè)環(huán)節(jié),而是構(gòu)建了一套面向低成本、強(qiáng)實(shí)時(shí)的視頻生成推理完整方案,這也是為什么它能在開(kāi)源社區(qū)獲得如此廣泛關(guān)注的原因。它不僅是一個(gè)模型,更是一個(gè)可落地、可復(fù)用的技術(shù)框架。

國(guó)產(chǎn)化芯片適配

商業(yè)化的最后一塊拼圖

技術(shù)突破之外,商湯在 Seko 2.0 中還實(shí)現(xiàn)了另一個(gè)關(guān)鍵布局 —— 全面適配國(guó)產(chǎn)化芯片。

借助 LightX2V 框架,Seko 已成功支持多款國(guó)產(chǎn) AI 芯片,真正實(shí)現(xiàn)了視頻生成模型的全國(guó)產(chǎn)化部署能力。

從實(shí)際效果來(lái)看,在國(guó)產(chǎn)芯片與英偉達(dá)芯片上生成的視頻,質(zhì)量差距并不明顯。雖然國(guó)產(chǎn)芯片的生成速度略慢,但其性價(jià)比優(yōu)勢(shì)突出。未來(lái)商湯計(jì)劃給創(chuàng)作者提供國(guó)產(chǎn)化和非國(guó)產(chǎn)化兩套方案,使用國(guó)產(chǎn)化方案的用戶將獲得更優(yōu)惠的價(jià)格政策。



英偉達(dá)芯片(左)和國(guó)產(chǎn)芯片(右)生成視頻對(duì)比

這不僅僅是成本優(yōu)化的技術(shù)選擇,更是對(duì)國(guó)產(chǎn) AI 生態(tài)的戰(zhàn)略性支持。在視頻生成這一 AI 應(yīng)用的關(guān)鍵場(chǎng)景中,打通從算法框架到硬件芯片的全鏈路國(guó)產(chǎn)化能力,意味著中國(guó) AI 產(chǎn)業(yè)在核心技術(shù)上邁出了實(shí)質(zhì)性的一步。

當(dāng)視頻生成真正做到實(shí)時(shí)、低成本、可規(guī)?;?,AI 短劇乃至更廣泛的視頻內(nèi)容創(chuàng)作,或許將迎來(lái)真正的生產(chǎn)力革命。而這場(chǎng)革命的起點(diǎn),正是像 LightX2V 這樣從底層技術(shù)開(kāi)始的系統(tǒng)性創(chuàng)新。

文中視頻鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/JkH_x_aajxyzG8_EzLQ8Tw

聲明:包含AI生成內(nèi)容

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娛說(shuō)瑜悅
2025-12-18 17:20:46
陳志的可怕,不在他有多狠,而在于他一路順風(fēng)順?biāo)?>
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      <a href=熱點(diǎn)菌本君
2025-11-10 15:45:57
華為Pura X官宣降價(jià)

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界面新聞
2025-12-20 11:09:09
到底是什么肉?消費(fèi)者:必勝客實(shí)物牛排與菜單差距大,口感奇怪;暗訪發(fā)現(xiàn)…

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2025-12-19 14:17:05
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瑪麗蓮萌兔
2025-12-19 07:21:59
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深圳晚報(bào)
2025-12-20 23:44:19
石破茂卸任后直言:中日若開(kāi)戰(zhàn),日本百分之百會(huì)亡國(guó)

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丹徒生
2025-11-12 05:53:54
2025-12-21 00:32:49
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