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“谷歌版Sora”被嘲畫質好糊,但在世界模擬器上又前進了一步

人工智能
不受視頻監督訓練;只用給它單張圖像,就能提示生成可玩的2D虛擬世界;這個交互式的虛擬世界還自主可控。但令人撇嘴的點,就是Genie最后出的效果,畫質太糊了。

谷歌110億參數Genie,用來打造交互虛擬世界,它來了!

劃重點:不受視頻監督訓練;只用給它單張圖像,就能提示生成可玩的2D虛擬世界;這個交互式的虛擬世界還自主可控。

但令人撇嘴的點,就是Genie最后出的效果,畫質太糊了。

像這樣:

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或者這樣:

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團隊也站出來承認,Genie目前確實還有限制,現在只能以1FPS制作游戲。

看得網友忍不住吐槽,不說和Sora的效果比了,就算和別的文生視頻或者文生圖相比,都是“2K”和“480p”的差距。

看起來挺令人興奮的,但emmm怎么說呢,畫質和風格都像個上世紀80年代的游戲。

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但也有人站出來為Genie說話。

比如英偉達科學家Jim Fan,就明確表達:

與Sora不同,Genie實際上是個能推斷動作、用正確動作驅動世界模型。

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Genie團隊負責人Tim Rockt?schel激情開麥,稱認為這(Genie)是邁向AGI通用世界模型的充滿希望的一步。

他援引了世界模型第一推崇者Yann LeCun的推特,稱:

“誠然, OpenAI的Sora驚艷世界,但正如楊立昆所說,世界模型一定需要動作。”

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畫質就一個字,糊

書歸正傳。

咱們從視覺上來感受一下Genie的神奇魔法,直接上效果圖。

這是官方給出的例子——

現實世界的照片,喂給Genie,就能動起來,變成無限的虛擬世界。

Like this,小黃狗逛公園:

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還有古堡武士向前沖:

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Genie團隊用Imagen2生成圖像,然后把圖像喂給Genie。Genie把圖像作為起始幀,生成以下效果。

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團隊表示,Genie不僅僅能用AI繪畫來作為驅動的起始幀,隨便拿張人類大作,也可以達到同樣的效果。

比如這是個小朋友的畫作:

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丟給Genie后,能得到老鷹起飛的效果:

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這也是一張小朋友涂鴉,經由Genie處理后得到的:

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可以明顯看到,上面給出的這些官方效果,明顯畫質參差不齊。

難怪有的網友稱,這些demo看上去有一種700度近視眼摘掉眼鏡看世界的美。

不少人提問為什么不用超高清分辨率輸出,目前還沒得到回應。

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除了畫質太糊,Genie的另一個點,就是網友們覺得demo都太短太短了。

平均每個時長不到2s。

好多人都急了:

能不能放出來1分鐘時長的demo啊???或者至少讓咱看看,超過3秒鐘,會是啥樣子吧。

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然而,雖然肉眼可見的畫質糊、時長短,Genie仍然是令人驚呼的新研究。

畢竟,任何人,包括幼兒園階段的小朋友,都可以繪出一個世界,然后加入其中,開始探索。

有小伙伴已經在暢想,日后能用Genie制造“一個讓每個人都感到滿足和滿足、永無止境的生成世界”。

眨眼間,AI就從生成下一個word發展到了生成下一個world。

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Genie,一種通用方法

令人欣慰,谷歌DeepMind放出了關于Genie的論文,《Genie: Generative Interactive Environments》。

論文顯示,Genie是一個11B參數的交互式環境生成模型,能夠從互聯網視頻中無監督地學習并生成可交互的虛擬世界。

并且,Genie可以通過文本、圖像、照片甚至手繪草圖生成最終的交互式虛擬世界。

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整個Genie包含三個關鍵組件:

  • 潛在動作模型(Latent Action Model ,LAM)
  • 視頻分詞器(Tokenizer)
  • 潛在動態模型(Dynamics Model)

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其中,潛在動作模型用于推理每對幀之間的潛在動作。

為了讓視頻生成可控,谷歌DeepMind用前一幀所采取的動作來預測未來幀。

由于此類動作標簽在互聯網視頻中可用的很少,同時獲取動作注釋的成本超級高,因此,團隊以完全無監督的方式學習潛在動作。

也就是說,Genie的訓練使用了大量公開的互聯網視頻數據集,而沒有使用任何動作標簽數據。

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視頻分詞器的作用則是把原始視頻幀轉換為離散token。

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三組件之中的第三樣,潛在動態模型,作用是給定潛在動作和過去幀的token,用來預測視頻的下一幀。

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論文介紹,在訓練過程中,使用超200000小時的互聯網游戲視頻,作為其訓練數據。

這些數據集經過篩選,且包含了2D平臺游戲的視頻片段。

最終,其推理過程如下:

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值得引起注意的是,Genie允許用戶通過潛在動作在生成的環境中進行交互。

這些動作是通過一個因果動作模型學習得到的,這個模型允許用戶通過指定潛在動作來控制視頻的生成過程。

用戶通過潛在動作與生成的環境進行交互,從而創造出新的、動態的視頻內容。

這也是谷歌認為Genie是實現通用Agent的基石之作的原因之一。

此前研究表明,游戲環境可以成為開發AI Agent的有效測試平臺,但實際情況中常常受到可用游戲數量的限制。

借助 Genie,未來的AI Agent可以在新生成的世界中,進行永無休止的訓練。

多說一句,論文中進行了一個概念證明,即“Genie學到的潛在動作可以轉移到真實的人類環境中”,不過,這都是未來可能發生的事情了。

谷歌還明確表達了自己的態度:Genie是一種通用方法。

也就是說,雖然Genie的訓練數據多是2D的游戲視頻or機器人視頻,但不需要任何額外的領域知識,Genie就可以在多個領域中應用。

為了驗證這個觀點,谷歌在RT1的無動作視頻上訓練了一個較小的模型,只有2.5B。

結果發現,具有相同潛在動作序列的軌跡通常會表現出相似的行為,也就是說,Genie能夠學習一致的動作空間。

這對訓練機器人甚至具身智能來說,都是大大的利好消息。

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最后來看一眼Genie的研究團隊~

團隊人員不老少,共同一作就有六位,分別是Jake Bruce,Michael Dennis,Ashley Edwards,Jack Parker-Holder,Yuge( Jimmy) Shi,以及Tim Rockt?schel。

Yuge(Jimmy)Shi是華人,本科畢業于澳大利亞國立大學,2023年在牛津大學拿下機器學習博士學位。

她在2023年3月加入谷歌DeepMind,此前還在Meta AI實習過。

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此外,研究團隊不少人都是谷歌DeepMind的開放性團隊(Open-Endedness Team)成員。

研究團隊中,有位不列顛哥倫比亞大學的計算機科學副教授,他同時是谷歌DeeoMind的高級研究顧問。

他在推特上敲了敲小黑板,稱:

咳咳,注意了,現在看到的Genie是最糟糕的情況!
相信用不了多久它就會變完美。

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參考鏈接:
[1]https://sites.google.com/view/genie-2024/home。

[2]https://arxiv.org/pdf/2402.15391.pdf。

責任編輯:姜華 來源: 量子位
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