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Meta 把 40 步扩散模型蒸馏成 2 步,推理开销降 60 倍

Meta AI 公布实时视频流生成方案:将带 3-way CFG、每个视频块需 120 次评估的 40 步扩散教师模型,蒸馏为无引导的 2 步因果学生模型,并使用固定长度 KV cache。借助 self-forcing,学生模型能抵抗长对话中的漂移,在评估次数减少 60 倍的情况下保持接近教师模型的质量。原文未披露具体模型名称、评测数据集和延迟数据。

推荐理由做实时视频生成的人可以记下这条路线:2 步因果学生 + 固定 KV cache,评估次数砍到 1/60

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MiniMax-H3 登陆 AMD MI355X,推理提速 26.7 倍

NunchuxAI 将 MiniMax 的视频生成模型 MiniMax-H3 部署到 AMD MI355X,8 卡推理速度最高比 SGLang 快 26.7 倍,5 秒视频生成耗时 1.3 秒。该方案支持流式生成,视频播放过程中可修改 prompt 来引导后续画面走向。MiniMax 表示 MiniMax-H3 的免费访问即将开放,目前可加入 waitlist。

推荐理由5 秒视频 1.3 秒出,比 SGLang 快 26.7 倍,做视频生成部署的可以盯 AMD 这条路线