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數字內容“遍地開花”,AI技術如何創(chuàng)新“造夢”?

 2024-06-24 10:37  來源:A5專欄  我來投稿 撤稿糾錯

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文 | 智能相對論

作者 | 陳泊丞

這是春晚舞臺西安分會場《山河詩長安》的一幕:“李白”現(xiàn)世,帶領觀眾齊頌《將進酒》,將中國人骨子里的豪情與浪漫演繹得淋漓盡致。

這又是浙江義烏商品市場里的另一幕:只會說幾個英文單詞的女老板秒變外語達人,無縫切換36國語言流暢介紹自家商品,瘋狂帶貨。

這一幕幕不可思議的畫面,成就了今天中國文化、商業(yè)的頻頻出圈。而一切的背后,都有著相同的支持:AI技術賦能數字內容生產和應用。

近年來,隨著AI大模型技術的持續(xù)升級與賦能,數字內容生產與應用的趨勢愈發(fā)強烈,現(xiàn)實場景與數字內容不斷融合,悄然改變著整個內容創(chuàng)作行業(yè)的格局,甚至進一步推動了相關產業(yè)和商業(yè)的新變革。

技術創(chuàng)新重塑數字內容生產與應用新范式

數字人“李白”的精彩演繹、義烏女老板的AI帶貨——這些熱門事件的背后,是技術創(chuàng)新突破所帶來的結果。AI大模型的成熟應用,讓越來越多不同形式的數字內容得以爆發(fā),并廣泛進入大眾視野。

在6月21日舉辦的華為開發(fā)者大會(HDC 2024)上,華為云盤古大模型迎來5.0版本升級,其中盤古媒體大模型在語音生成、視頻生成以及AI翻譯上的技術創(chuàng)新就重塑了數字內容生產和應用的新范式。

對比過去的技術能力,新的技術所帶來的效果是非常顯著的。

一、語音生成進階:只需三言兩語,沉浸式、真實感的語音易如反掌

過去的語音生成依賴傳統(tǒng)的聲音克隆模型,由于模型比較小,精度低等原因,往往在實際操作上就要復雜得多。比如,在數據收集階段,對目標人物的語音數據就要盡可能的多樣化,包括不同的語速、語調、音量以及不同語境下的語音,需用到幾百句話的錄音。

然后到了預處理階段,需要對收集到的語音數據進行清洗,通過人工標注等形式去除噪聲、靜音片段和其他不需要的部分。進而還要進行語音分割,將連續(xù)的語音信號切割成較小的語音片段(如音素或單詞)。最后提取音頻特征,再用于后續(xù)的聲音建模。

以上,還只是數據收集和預處理,尚未進入真正的語音生成階段。但其中的工作量和操作復雜度就已經很大了,對語音生成的效率和質量都是一個非常大的影響和挑戰(zhàn)。

時至今日,隨著技術的創(chuàng)新,基于更先進的模型,比如盤古媒體大模型的語音生成能力,這一問題得到了很好的解決。只需要幾句話、幾秒鐘的聲音,AI即可學習到個性化的音色、語調、表達韻律,從而獲得高質量的個性化語音。同時,還支持喜怒哀樂等擬人情感語音,閑聊、新聞、直播等10多種語氣風格,讓生成的語音更真實、更有情感色彩,能沉浸式地應用到不同場景中。

比如,在視頻譯制中,AI將能做到配音演員的專業(yè)程度——通過盤古媒體大模型提供的視頻翻譯能力,AI可以把視頻翻譯為目標語言,并保留原始角色的音色、情感、語氣。華為云也在積極聯(lián)合伙伴邏輯智能,打造高感情語音克隆以及14國小語種配音,共同構建高感情超擬人多模態(tài)音頻應用能力等。同時,再結合盤古媒體大模型的口型驅動模型,還可以實現(xiàn)音唇同步,尤其是在側面、多人對話、物體遮擋以及人物移動等場景,也能做到很好的口型匹配。

二、視頻生成跨越:只需幾十張圖,可控的、一致的視頻唾手可得

傳統(tǒng)的視頻生成技術在資源需求、數據集、時序一致性、物理定律遵守、效率與質量平衡、可控性、逼真度和連貫性以及應用限制等方面都存在一定的局限性。如今,基于盤古媒體大模型,只需要訓練幾十張?zhí)囟缹W風格的圖片,如吉卜利、二次元等風格,再輸入實拍視頻即可快速生成該風格的動漫視頻。

除了按需時長生成穩(wěn)定的動漫視頻,再通過ID一致性模型,還能對生成畫面中的關鍵角色進行一致性處理,確保視頻中角色樣貌特征在前一幀和后一幀中所呈現(xiàn)的效果始終一致,在側臉、運動軌跡下的視覺效果合理一致,由此增強AI視頻生成的可控性、一致性,讓視頻內容更合理、真實。

此外,業(yè)內對視頻生成的真實度、復雜度也在聚焦增強。比如,OpenAI的Sora正在試圖模擬復雜的攝像機運鏡,同時準確地保持角色和視覺風格一致,讓AI創(chuàng)作的數字內容更加趨于現(xiàn)實創(chuàng)作。英偉達更是發(fā)布了一系列技術套件如ACE(NVIDIA Avatar Cloud Engine)、NeMo™以及RTX™等,去增強數字內容的真實感,讓數字人物的互動、對話更加復雜、逼真。

三、AI翻譯強化:準確性>93%,實時的、跨語言溝通指日可待

過去的機器翻譯系統(tǒng)往往是基于統(tǒng)計模型或規(guī)則模型構建的,因此翻譯結果大多無法與原文一致,顯得生硬、不自然,并不具備應用到不同場景的條件?,F(xiàn)如今,華為云通過AI實現(xiàn)多語種實時傳譯,準確性>93%,可應用于實時通話、云會議等需要實時翻譯場景。

同時,基于盤古媒體大模型的語音復刻、AI文字翻譯以及TTS技術,便可以實現(xiàn)語音的同聲傳譯,成功實現(xiàn)跨語言母語溝通體驗。甚至還可以結合數字人技術,讓數字人來模擬用戶說話,結合口型模型技術做到口型與聲音精準匹配,讓AI翻譯、數字人與語音生成高度結合用于線上開會、跨國貿易交流等場景中。

技術的“瓶頸”在收縮?

技術的創(chuàng)新和突破帶來了數字內容生產和應用的爆發(fā),但另一方面隨著生產和應用的進程加速,相應的技術瓶頸也在出現(xiàn),并不斷收縮、聚焦。目前,AI大模型在數字內容生產和應用上的問題主要呈現(xiàn)在三個層面。

其一,能源與計算效率瓶頸。 當前,大模型訓練的算力當量還在進一步增大,從GPT-3到GPT-4算力當量增長了68倍。隨著訓練的token數、模型參數增加,大模型訓練所需的計算量也需要隨之增加。

更重要的是,其背后的成本投入是難以為繼的。根據計算,訓練一個5000億參數規(guī)模的Dense模型,基礎算力設施投入約10億美金,無故障運行21個月,電費約5.3億元——這遠遠超出了企業(yè)的承受范圍。

但是,如果想要規(guī)?;厣a高質量的數字內容,大模型的精進又是必要的路徑。在這個階段,業(yè)內開始尋求更高效、更優(yōu)的算力解決方案。像華為云昇騰AI云服務就在致力于提供方便、好用的算力服務,在算力層面不斷革新計算能力和計算效率,提供從云化算力、模型開發(fā)、模型托管到生態(tài)的全棧服務。

其二,算法架構的優(yōu)化挑戰(zhàn)。 隨著大模型參數的增加,想要實現(xiàn)更好的計算結果和輸出更優(yōu)的答案,那么其處理的時長就會不斷延長的。但是,這在實際應用中是一個困擾數字內容生產和應用的顯著問題,非常不利于數字內容的規(guī)?;?、商業(yè)化發(fā)展。

由此,業(yè)內也開始在算法架構上進行優(yōu)化,調整計算邏輯、處理方法來實現(xiàn)更優(yōu)效果。其中,以稀疏激活機制為代表的MoE模型就是目前AI行業(yè)的一個焦點,類似于“術業(yè)有專攻”的理念,稀疏激活機制通過對數據任務進行拆解,分門別類,再分配給特定的“專家”(Experts)進行處理,最終綜合加權輸出——不僅實現(xiàn)了計算效率優(yōu)化,也讓輸出結果更加全面、強大。

其三,安全與倫理問題。 大模型內部運行機制復雜,生產出來的內容欠缺可解釋性和可控性,又易受對抗樣本攻擊,存在監(jiān)管難題和安全漏洞。對此,在數字內容生產和應用中,相關的安全和倫理問題隨著行業(yè)的廣泛發(fā)展而日趨突顯。

因此,在數字內容行業(yè)高速發(fā)展的階段,盡管企業(yè)能吃上數字內容的紅利,但也需要鑒別模型的安全性、可靠性,避免因模型的安全和倫理問題而引發(fā)負面輿論影響。在這樣的挑戰(zhàn)下,華為云盤古大模型也隨即作出升級,在數據治理、安全合規(guī)等方面達到了較高標準。

以技術“造夢”,數字內容未來可期

新范式的明確帶來更明確的技術方向,對于整個數字內容行業(yè)而言,這意味著未來的發(fā)展已經有了基礎的雛形,前景仍是樂觀的。但是,不可忽視的是,技術的瓶頸客觀存在,且更加突出,擺在行業(yè)面前的依舊是一條較為嚴峻的發(fā)展之路。

盡管拋開技術瓶頸不談,在具體的實踐中,數字內容的生產和應用也不簡單,往往都需要面對很多在技術之外的具像化問題,只有基于問題去一步步解決才能最終完成落地。

華為云團隊在進行紀錄片譯制時就發(fā)現(xiàn),項目實際開展起來會遇到各種各樣的問題,比如環(huán)境聲音太雜太亂,AI無法準確識別人聲保證音譯的完整度,或是隨著場景的切換,人物的狀態(tài)、口型都呈現(xiàn)出不同的樣子,需要AI精準地匹配等等。

如果這些問題不一一解決,AI譯制的效果就打了個大大的折扣。對此,華為云團隊通過精準分析問題,采用不同的技術去解決各類細微問題,比如通過分離模型技術讓環(huán)境聲和人聲分開,通過口型模型技術讓聲音與口型精準匹配等。

技術或許一直都有,但是如何用恰恰才是項目落地的關鍵。換句話說,在今天數字內容行業(yè)高速發(fā)展、技術創(chuàng)新加速迭代的階段,只有實踐了才能真正推動行業(yè)的發(fā)展。這是一個比拼項目的階段,誰家的項目經驗越豐富,越能知道相關的技術應該如何應用才能發(fā)揮出應有的效果。

目前,中影集團與華為云合作,將媒體大模型應用到影視工業(yè),共同打造影視譯制大模型,通過AI將視頻譯制成不同語言,并保留原始角色的音色、情感、語氣,還能支持口型匹配,為影片譯制提供全新的AI制作方式。

今天,數字內容迎來迸發(fā),越來越多精彩內容面世的另一面恰恰是廠商們不斷運用技術、驗證技術、完善技術的過程。未來的項目之路任重而道遠,同時也是行業(yè)走向成熟的必經之路。靜待技術在創(chuàng)新中、實踐中持續(xù)升級、完善,未來便更快能看到一個數字內容精彩紛呈,如同夢境一般的世界。

*本文圖片均來源于網絡

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