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DeepSeek+時刻來了:Hilight讓營銷視頻告別“抽獎式”生成

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Hilight AI通過多智能體架構(gòu)與慢思考機制,重新定義了AI營銷視頻的生產(chǎn)范式。該系統(tǒng)以跨幀一致性為核心突破點,構(gòu)建了從商品理解、素材處理到多鏡頭協(xié)同的完整工業(yè)化流程。本文深度解析其如何通過知識圖譜、N宮格輸入、數(shù)字人強約束等創(chuàng)新技術(shù),實現(xiàn)電商營銷視頻從'可用'到'商用'的質(zhì)變。

———— / BEGIN / ————

營銷視頻生成:

一個價值極高,卻長期缺少好用產(chǎn)品的 AI 賽道

如果回看近幾年 AI 的演進路徑,我們會發(fā)現(xiàn)一條正在逐漸清晰的主線:


  • 在模態(tài)層面,能力從文本逐步擴展至圖片、視頻、音頻等多模態(tài);

  • 在應(yīng)用層面,重心從通用能力轉(zhuǎn)向垂直場景能力;

  • 在系統(tǒng)形態(tài)上,也正在從Generative AI,邁向具備拆解、規(guī)劃與執(zhí)行能力的 Agentic AI。


在這條路徑中,營銷類視頻生成,依然是最難啃、也最有商業(yè)價值的一塊硬骨頭。

首先,視頻這一內(nèi)容形態(tài)本身的復(fù)雜性更高。

與文本或圖片不同,視頻是高度耦合的復(fù)合系統(tǒng):畫面、人物、商品、節(jié)奏、運鏡、情緒、聲音同時存在,任何一個維度出現(xiàn)偏差,都會在成片中被迅速放大。

尤其是在營銷場景中,主體一致性、動作合理性、節(jié)奏與鏡頭轉(zhuǎn)換邏輯,缺一不可。

其次,營銷類視頻的制作成本長期居高不下。

傳統(tǒng)制作往往需要模特、攝影、剪輯反復(fù)溝通與修改,周期動輒以周計,特別是在海外營銷場景下,還要進一步適配多語言、多文化的版本。

但與高難度、高成本并存的,是極其明確的商業(yè)回報。

但在短視頻成為主流信息載體的今天,一條高質(zhì)量營銷視頻,依然是產(chǎn)品價值傳遞效率最高的方式之一,這使得企業(yè)對視頻內(nèi)容的需求,仍呈現(xiàn)出高頻、海量、持續(xù)的特點。

正因如此,大量AI產(chǎn)品涌入營銷視頻生成這一賽道。

但現(xiàn)實卻是:沒有一款真正能在商業(yè)環(huán)境中長期使用的產(chǎn)品。


  • 有的只停留在套殼層面,本質(zhì)是在做信息差套利;

  • 有的只能完成混剪,內(nèi)容結(jié)構(gòu)高度同質(zhì),難以支撐長期的內(nèi)容生產(chǎn);

  • 還有的生成結(jié)果在主體一致性與細節(jié)邏輯上頻繁失控,仍需大量人工修訂,反而抬高整體制作成本。


歸根結(jié)底,這些方案并未真正解決營銷視頻的“商業(yè)交付”問題。

今天我們要聊的Hilight AI ,是 由營賽 AI 團隊發(fā) 布的全球首個 AI 原生營銷視頻 Agent ,在主體一致性上做到了媲美實拍的效果,并且在 VBench 多個維度的測評中都拿下了高分,可以理解為跨境電商版的 “Sora”。


跨幀一致性是視頻商業(yè)化交付的最低門檻

過往很多 AI 視頻工具,生成的內(nèi)容之所以無法成為商業(yè)可用的產(chǎn)品,核心就是因為無法很好地解決跨幀一致性的問題。

試想一下,一個產(chǎn)品展示類的視頻,往往需要在不同的場景里對商品的細節(jié)賣點進行呈現(xiàn),商品或人物一旦在不同鏡頭中出現(xiàn)形態(tài)漂移、比例變化或邏輯沖突,就會給觀眾帶來困惑,會直接感知到‘塑料感’或‘假感’,這樣的內(nèi)容,必然無法滿足企業(yè)用戶的訴求。

顯然,在營銷視頻場景中,跨幀一致性是可用性的最低門檻,做不到這一點,生成速度、視覺效果、模型參數(shù)都不具備討論意義。

極強的跨幀一致性能力,是Hilight最大的亮點。

我生成了一個投影儀的帶貨視頻,可以看到無論是模特手持展示、還是朋友聚會投影、會議投影等場景里,都保持了很好的一致性:

點擊查看 Hilight 生成商品帶貨視頻

而這背后,其實是一套基于知識圖譜、智能自檢、動態(tài)修正的完整保障機制:


接下來對其中的 5 個核心策略進行解讀:

1. 通過全維知識圖譜對商品進行深度理解,降低模型幻覺

與傳統(tǒng)模型只識別商品名稱不同,Hilight會將每件商品拆解成多維屬性:材質(zhì)、版型、顏色、外部組件、內(nèi)部結(jié)構(gòu)等,從核心賣點到微小細節(jié)都盡量量化。這意味著,無論是正面、側(cè)面還是細節(jié)特寫的鏡頭,模型都能獲得完整的參考信息,減少了生成視頻時“憑空想象”的風(fēng)險,同時也為后續(xù)的自檢+修正環(huán)節(jié)提供參考標準。

比如,當我們上傳一張“西裝”圖片的時候,通過這層處理,模型獲得的信息就會變成:“這是一款采用優(yōu)質(zhì)羊毛面料的西裝,整體修身剪裁,肩部挺直,線條立體,采用經(jīng)典雙排扣設(shè)計與精致翻領(lǐng)裝飾,帶有前胸和下擺口袋,以深藍色為主色,內(nèi)襯為淺灰色,肩部內(nèi)置輕薄襯布支撐骨架和適度填充的肩墊”。


有了這樣的信息基礎(chǔ),后續(xù)AI 在視頻腳本規(guī)劃、商品特寫鏡頭切換時,才能對商品進行更精準的還原,從源頭避免信息缺失導(dǎo)致的特征漂移,為跨幀一致性打下基礎(chǔ)。

2. 通過鏡頭級的素材處理機制,解決多鏡頭創(chuàng)作難題

除了商品信息外,視頻的生成還依賴商品的素材,Hilight的一大亮點就是支持我們直接導(dǎo)入電商平臺的商品鏈接或一張商品圖來快速生成視頻:


它會基于原素材進行AI派生擴增,豐富可用素材矩陣,從而降低拍攝門檻。

在整個過程中,Hilight會對原始素材進行“過濾凈化 + 重點強化 + 場景化適配”的處理。

在提取到商品相關(guān)素材后,會先通過 AI 算法自動自動剔除模糊、冗余、背景雜亂、干擾元素過多的低質(zhì)素材,只保留商品主體清晰、特征完整的優(yōu)質(zhì)素材。

同時,結(jié)合商品核心賣點、劇本創(chuàng)意和鏡頭需求,重點強化相關(guān)的鏡頭素材,對關(guān)鍵信息進行突出,并弱化無關(guān)的背景,為不同的鏡頭適配不同的首幀場景圖。

比如對于一件衛(wèi)衣而言,可能有不同細節(jié)的圖片素材,在選用的時候,為每個鏡頭匹配最貼合的優(yōu)化后素材,比如在展示衛(wèi)衣保暖性時用近景毛領(lǐng)素材,展示版型時用全身場景素材,并適配下雪外景,這樣既保證單鏡頭畫面質(zhì)感,又實現(xiàn)全片商品細節(jié)、風(fēng)格的一致性。

在這個素材處理機制,實現(xiàn)對商品素材的最大化利用,為多鏡頭創(chuàng)作提供了堅實基礎(chǔ),同時也避免畫面雷同、單調(diào)的困境。

3. 通過N宮格拼圖輸入策略,讓模型“看全商品”

一個短短的視頻,10s內(nèi)可能會發(fā)生3-8次鏡頭轉(zhuǎn)移、場景變換、商品介紹賣點變化,當前主流視頻生成工具在面對這類場景時,常出現(xiàn)實體變形、物理穿模、事實邏輯不符等“幻覺”問題。

還是以一件衛(wèi)衣為例,如果僅提供衛(wèi)衣的正面圖,那么模型在生成側(cè)面、背面、上身鏡頭時,就只能 “憑空想象”,自然容易出現(xiàn)偏差。

面對這一行業(yè)痛點,Hilight 創(chuàng)新性地使用了多圖拼接和首幀參考機制。通過將商品的正面、側(cè)面、背面和細節(jié)特寫組合成 N 宮格輸入,模型可以在生成復(fù)雜鏡頭時參考完整信息,確保每一次鏡頭切換都能保持商品特征一致。而首幀拼圖機制,則通過連續(xù)鏡頭的首幀作為參考,實現(xiàn)鏡頭之間的自然過渡,避免畫面跳躍感和細節(jié)錯位。

可以說,這種方法從根源上解決了“多鏡頭特征不連貫”的痛點。

Hilight的N宮格輸入機制:




4. 通過強約束邏輯,做到數(shù)字人模特的一致性

不僅是商品,為了做到人物的一致性,Hilight 對視頻中的數(shù)字人模特同樣采用了強約束邏輯。

系統(tǒng)會為數(shù)字人構(gòu)建專屬的核心形象模型,在基礎(chǔ)身份、姿態(tài)動作、場景適配等層面施加約束條件,避免傳統(tǒng) AI 視頻中常見的“人設(shè)漂移”“動作失真”。


相比于發(fā)散生成邏輯,這種“受控表達”的方式,更接近真實商業(yè)拍攝中對模特與演員的管理方式,也顯著提升了整體真實感。

此外,Hilight 也為每個數(shù)字人建立了核心形象知識庫,涵蓋身份屬性(性別、年齡、身型)、動作屬性(姿勢、行為特征)和場景適配屬性(商務(wù)、休閑、戶外等)。系統(tǒng)可以提前復(fù)用已有數(shù)字人模型,也可以在實時場景中動態(tài)調(diào)整非核心細節(jié),從而實現(xiàn)“基準不變、細節(jié)可調(diào)”的原則。

更重要的是,多 Agent 聯(lián)動機制貫穿創(chuàng)意拆解、數(shù)字人選取和動作生成全流程,保證數(shù)字人和商品、場景高度匹配。例如,系統(tǒng)可以根據(jù)劇本要求調(diào)整動作或穿搭,同時自動校驗核心特征,避免數(shù)字人因動作或換場景而“認不出自己”。

5. 多 Agent 全鏈路校對,守住一致性的最后一道防線

整個流程的最后一道保障,是智能自檢和動態(tài)修正機制。

即使經(jīng)過前期優(yōu)化,生成視頻仍可能存在輕微偏差,如手持商品比例不對、人物動作穿?;虿馁|(zhì)細節(jié)偏差。為此,Hilight 構(gòu)建了智能自檢 Agent,在視頻片段生成后自動執(zhí)行雙重校驗:

1)實體一致性校驗:

對比視頻內(nèi)容與主圖的顏色、版型、材質(zhì)、關(guān)鍵組件,確保核心屬性不發(fā)生偏移。

2)物理邏輯校驗:

檢查人物與商品的交互是否合理,是否存在穿模、不合理遮擋或違背常識的場景。

一旦發(fā)現(xiàn)問題,系統(tǒng)會自動觸發(fā)回退與修復(fù),而不是將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給用戶,這一步,本質(zhì)上把“人工質(zhì)檢”從人力成本,變成了系統(tǒng)能力。

從商業(yè)可用性的角度看,跨幀一致性并不是錦上添花的優(yōu)化項,而是決定生成內(nèi)容是否“能被使用”的基礎(chǔ)門檻。

正因如此,Hilight AI 并未將這一問題視為單一生成階段的技術(shù)挑戰(zhàn),而是圍繞跨幀一致性本身,持續(xù)投入并構(gòu)建了一整套由信息完整性、多視角融合與閉環(huán)校驗組成的系統(tǒng)化機制。

多智能體 + 慢思考重構(gòu)營銷視頻的效率與成本模型

解決完跨幀一致性的問題,保障內(nèi)容可用后,才會考慮下一步:生成效率和成本是否符合商業(yè)需求。

但這里的效率,并不是“單次生成速度”。

真正有意義的效率,是整個項目的交付周期—— 從需求提出,到成片可以上線,中間是否需要反復(fù)推翻、修改與返工。快速生成不可用的內(nèi)容,只會在流程中制造更多阻塞,而不是提升效率。

同樣,成本也不能只看單次生成價格,必須以“獲得可用內(nèi)容的總成本”為準。如果生成結(jié)果缺乏穩(wěn)定性,需要多次重新生成調(diào)整,那么即便單次生成再便宜,整體成本也不會下降。

綜合來看,AI 生成營銷視頻要真正跑通商業(yè)閉環(huán),關(guān)鍵不在“生成得有多快”,而在于是否能夠在效率與成本約束下,穩(wěn)定交付可直接進入投放流程的高可用內(nèi)容。

基于這一判斷,Hilight 并沒有繼續(xù)在“單模型提速”上內(nèi)卷,而是通過多智能體架構(gòu)與慢思考模式,構(gòu)建了一套可以穩(wěn)定、規(guī)?;桓秲?nèi)容的系統(tǒng)能力。

1. 首個真干活·多智能體架構(gòu)——十幾個Agent“邊做邊吵”可視化

點擊查看十幾個 Agent “邊做邊吵”可視化效果

現(xiàn)在市面上的 AI 視頻工具,生成往往是“一個模型 + 一個 Prompt”,生成過程像抽獎:每次輸出都不可控、隨機性大,而專業(yè)營銷視頻制作需要多人協(xié)作、反復(fù)打磨、精細化控制。

Hilight 的一個根本判斷是:專業(yè)營銷內(nèi)容,從來不是一次生成完成的,而是多個角色反復(fù)協(xié)作的結(jié)果。

因此,它并沒有把 AI 視頻生成設(shè)計成“一個模型 + 一個 Prompt”,而是通過對近10年的實際視頻營銷案例的拆解,完整復(fù)刻了專業(yè)視頻制作團隊的協(xié)作結(jié)構(gòu),開創(chuàng)了“營銷視頻多智能體”架構(gòu):


當在Hilight里提交視頻創(chuàng)作任務(wù)后,多個智能體就被開始調(diào)度執(zhí)行任務(wù):

首先,第一步主要解決的是需求理解的問題,會先理解用戶的需求和素材。它像一群策劃顧問,把你提供的品牌信息、商品素材和目標用戶“翻譯”成可執(zhí)行的指令,同時參考最新平臺趨勢,避免創(chuàng)意偏離實際投放效果。這樣,無論是產(chǎn)品賣點還是營銷策略,都能在視頻開拍前精準落地。

接著,創(chuàng)意開始“落地”,在創(chuàng)意與結(jié)構(gòu)層,智能體會自動生成敘事角度和視覺鉤子,把創(chuàng)意拆解成可執(zhí)行的分鏡腳本,再為每個鏡頭挑選最適合的素材,同時對畫面質(zhì)量進行提升。這一層,就像導(dǎo)演和美術(shù)指導(dǎo)在內(nèi)部排練,讓每個鏡頭都符合營銷邏輯和視覺標準,同時保持品牌調(diào)性。

最后,到了執(zhí)行環(huán)節(jié),系統(tǒng)把分鏡和素材轉(zhuǎn)化為可投放的視頻資產(chǎn)。剪輯智能體自動完成時間軸級剪輯,生成多平臺適配版本,同時質(zhì)檢智能體會回顧每條視頻,校驗細節(jié)和邏輯問題,把經(jīng)驗反饋回系統(tǒng)。這一層確保視頻不僅“長得好看”,還能直接上線投放,讓企業(yè)大幅降低人工反復(fù)修改和校驗的成本。

而整個多智能體體系的關(guān)鍵,不在于“有多少智能體”,而在于它們能夠判斷、協(xié)商、進化。每個智能體都可以否定、不執(zhí)行或要求回退,智能體之間多輪協(xié)商,避免一次生成就全盤推翻;系統(tǒng)還會不斷吸收爆款數(shù)據(jù)、更新創(chuàng)作范式、快速適配平臺規(guī)則。

換句話說,Hilight 不只是生成工具,而是一套工業(yè)級的視頻生產(chǎn)系統(tǒng)。企業(yè)可以低成本、可控、穩(wěn)定地持續(xù)產(chǎn)出高質(zhì)量內(nèi)容,從單次實驗邁向規(guī)模化運營。

2. 慢思考模式——營銷視頻的 DeepSeek 時刻

在 AI 視頻生成的世界里,速度似乎總是被無限追求:幾秒鐘、一鍵生成、秒出成片……

但 Hilight 并不在乎“生成得最快”。它選擇了一種更接近專業(yè)視頻團隊的工作方式:慢而穩(wěn)、思考先行。

Hilight 的慢思考,本質(zhì)是一種回調(diào)與反思的能力。每個智能體在處理上游產(chǎn)出時,都不會機械服從,而是進行自主評估和校驗。如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)出不符合標準,它會回退重新生成。

在評估標準上,Hilight更關(guān)注內(nèi)容可用性而非純粹的美學(xué)質(zhì)量,采用了一套基于視覺語義的質(zhì)量判別模型,能對低質(zhì)視頻輸出低質(zhì)量標簽,目前的召回率已經(jīng)達到了96.3%

這意味著,每條視頻在完成前,已經(jīng)經(jīng)歷了多輪內(nèi)部推演和自我校準,而不是一次性生成就交付給用戶。

為什么要“慢”?因為營銷視頻本身存在天然風(fēng)險:


  1. LOGO、文字、紋理等細節(jié)在生成過程中容易出現(xiàn)偏差

  2. 復(fù)雜動作和多鏡頭邏輯也很難通過單純的 Prompt 控制


Hilight 通過慢思考,把剪輯和生成結(jié)合起來,模擬真實制作流程:先由導(dǎo)演智能體生成分鏡腳本,明確哪些鏡頭必須使用實拍素材(如核心商品),哪些鏡頭可以由 AI 派生(如背景、轉(zhuǎn)場、氛圍);再分別調(diào)用剪輯和生成引擎,最后做時序?qū)R與畫面融合。

這種“慢”,不是拖延,而是一種工業(yè)級思考:通過有限的等待,換來了可控、穩(wěn)定、可復(fù)用的內(nèi)容質(zhì)量。每條視頻都經(jīng)過洞察、創(chuàng)意、策劃、素材匹配到剪輯的完整閉環(huán),任何潛在問題都在交付前被發(fā)現(xiàn)并修正。

事實上,這種以回調(diào)與校驗為核心的思考模式,正是近年來行業(yè)關(guān)注的焦點:去年,DeepSeek首次向用戶展示模型的深度思考過程后,就引發(fā)了廣泛討論。

如今,Hilight 將這一理念遷移到營銷視頻生產(chǎn)中,通過有限等待,讓企業(yè)也能獲得高質(zhì)量、可控且可復(fù)用的成片,相比一次生成的快餐式 AI,Hilight 的慢思考確保了每條視頻在商業(yè)環(huán)境中都可用且穩(wěn)定。

結(jié)語

Hilight 不僅僅是一個視頻生成工具,它更是面向電商視頻營銷領(lǐng)域的一個商用級視頻生產(chǎn)平臺。

作為 2026 年多智能體元年的先鋒,Hilight并沒有跟其他產(chǎn)品一樣走拼參數(shù)、講概念的老路,而是回歸到如何讓AI營銷視頻可商用的底層邏輯,通過極強的跨幀一致性、內(nèi)容產(chǎn)出可用性更高的多智能體+慢思考模式,讓電商運營團隊不再依賴昂貴、耗時的傳統(tǒng)制作流程,徹底地改變了電商營銷視頻的生產(chǎn)方式。

如果你想更直觀地理解 Hilight 的價值,不妨親自體驗一次,讓系統(tǒng)化的流程和可控的輸出,幫助你更好地理解 AI 在營銷視頻生產(chǎn)中的新解法。

訪問官網(wǎng):https://www.hi-light.ai/ 即可體驗。

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