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发表于 2024-03-13 18:45:53 天天基金网页版 发布于 广东
揭秘Sora的魔法——Sora的“前世今生”

上期文章中我们聊到了Sora的厉害之处——它具备时空一致性,本期我将继续从一名科技行业研究员的视角和大家聊聊Sora到底为什么这么厉害?一起来看看吧!

Sora为什么这么厉害——“前人的肩膀”

Sora是建立在学术界大量前置研究基础之上的,最早在21年,ViT[1]就把Transfomer[2]引入到了CV(计算机视觉)领域,但是当时只是用它去挑战过去物体检测、物体分类这些传统的视觉任务。

视频生成大家已经不再使用像GAN[3]这些方法了,而是在广泛使用Diffusion Model(扩散模型)其原理其实非常易于理解——它是从自然界广泛存在的“扩散过程”里获得了灵感,就像在一杯白水里滴一滴墨水,它会逐渐扩散然后混合均匀。通俗地说,这种方法就是你给我一张图片,如果我不断地给图片加噪声,最后它会变成一个没有意义的、完全是噪声的图片;然后反向来看,它就是从一张没意义的图片变成了一张有意义的图片,Diffusion Model就是学习了这个反向的过程。

过去Diffusion Model用的是卷积神经网络——U-Net[4],去年年初发表的一项叫DiT的工作,Diffusion Model中用Transfomer替换了U-Net然后发现这样做会具有非常好的可拓展性——只要提高计算量,生成图片的质量就会变好。


Sora为什么这么厉害——进阶的Patch

Sora就是在DiT这项工作的基础上开展的,我认为Sora魔力的根本来源是它用了一种新的设置Patches(视觉补丁,最基本的数据单元)的方法。

我们可以这样粗浅地理解过去的视频生成模型:它是由两部分构成的,一部分用来生成一些关键帧的图像,另一部分用来生成中间的图像去描述连续的运动。

后来大家想能不能把时空关系的信息直接丢到模型里去训练?谷歌之前的一项工作就在U-Net的基础上做了这种尝试,效果非常好;Sora其实就是在DiT的基础上也做了这种尝试。

不管是ViT还是DiT,怎么设置Patches都是一个非常重要的工作——Patch之于视觉就像Token[5]之于文本,都是最基本的数据单元。过去不管怎么切,Patches都是二维的,不包含时空关系,Sora却把时空关系包含进去了,它的Patches是三维的。

[1] ViT(Vision Transformer)是近年来在图像分类领域中取得显著效果的一种算法,其思维是将图像数据转换成一维的序列数据,而后进行处理和分类。

[2] Transformer模型是由谷歌公司提出的一种基于自注意力机制的神经网络模型,用于处理序列数据。相比于传统的循环神经网络模型,Transformer模型具有更好的并行性能和更短的训练时间,因此在NLP(自然语言处理)领域中得到了广泛应用。

[3] GAN(生成式对抗网络)是一种通过两个神经网络实现的图像处理技术:生成器(Generator)和判别器(Discriminator),生成器负责生成图像或视频,判别器负责判断生成的图像或视频是否真实,二者通过训练互相竞争,最终产出更逼真的图像或视频。

[4] U-Net是一个做分割的卷积神经网络,它将图像作为输入,并将每个像素分类输出,给出缩放后的图像。

[5] Token可以被定义为文本中的最小单位或基本元素,可以是单词、字或词根。

图:Sora把视觉数据转化成Patches的过程

来源:Sora technical report

正因为Sora的Patches里包含了时空关系,所以当训练的计算量大到一定阈值以后,模型便开始表现出稳定的时空关系。Sam Altman前两天发推说:“Scaling laws are decided by god;  the constants are determined by members of the technical staff”,这句话的意思是:Sora的原理还是大家都知道的这些原理,但只要服从于Scaling laws,Sora的研究人员在设置超参数Patch的时候用了新的技巧,模型能力就发生了根本性的变化。

本期我跟大家简单介绍了Sora时空一致性的根本来源——新的Patch设置方法,那么有可能构建出一个无限逼近现实的虚拟世界的Sora,将会给我们带来怎样的影响?我们下期继续探索。

往期回顾

揭秘Sora的魔法——Sora究竟强在哪?

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