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視頻大模型迎來Sora時刻,生產(chǎn)力工具蓄勢待發(fā)。自Sora發(fā)布以來,國內(nèi)外已有十多家公司發(fā)布或更新視頻生成模型。
客觀對比:與Sora差距縮小,搶占用戶或為未來主線。國內(nèi)外之間的差距正在逐步縮小,視頻時長、分辨率等基礎(chǔ)功能具有復(fù) 制性,未來競爭或向搶占用戶、提升粘性等方向遷移,從而需要保障生成質(zhì)量更高的可用視頻,使得視頻一致性更高、文本指 令遵循更準確、物理真實模擬能力更強。
主觀對比:視頻質(zhì)量提升顯著,離物理世界模擬器仍有距離。文生視頻領(lǐng)域,視頻畫面普遍清晰,而在動作幅度與物理還原度 方面差異較大,我國Vidu、清影或已處于視頻生成大模型第一梯隊,生成時間相對其他模型倍數(shù)減少,且在動作幅度、物理還 原度等復(fù)雜任務(wù)完成性較好;圖生視頻領(lǐng)域,整體效果優(yōu)于文生視頻,國內(nèi)與國外差距進一步縮小。
視頻大模型具備商用潛力,下游應(yīng)用正在儲能。未來隨著用戶習慣的培育以及算力基礎(chǔ)設(shè)施的完善,視頻大模型的或者辦公、 廣告、電影、游戲等多領(lǐng)域具有廣闊的前景。
算法、算力、數(shù)據(jù)三要素,視頻大模型通往AGI的必經(jīng)之路。
算法:視頻生成模型算法主要由基于SD逐幀生成和基于時空Patches兩種范式構(gòu)成,是效率與效益的比拼。前者模型更容易訓(xùn)練, 而視頻內(nèi)容一致性要差一些,長視頻訓(xùn)練存在困難;后者訓(xùn)練成本更高,但是生成視頻的長度與一致性更容易得到保障。
算力:以Sora為例,一定條件下測算,Sora訓(xùn)練算力需求是GPT-4的4.5倍,而推理算力需求接近GPT-4的400倍。
數(shù)據(jù):高質(zhì)量數(shù)據(jù)是模型能力的保障,而用戶數(shù)量或為開啟模型迭代“數(shù)據(jù)飛輪”的關(guān)鍵。
投資建議:建議關(guān)注(1)視頻大模型廠商:科大訊飛、商湯、云從科技、格靈深瞳、拓爾思、昆侖萬維等。(2)算力:海光 信息、寒武紀、景嘉微、中科曙光、浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)、神州數(shù)碼、拓維信息、四川長虹等。(3)接入大模型的應(yīng)用標的: 金山辦公、萬興科技、福昕軟件、虹軟科技、彩訊股份、焦點科技、潤達醫(yī)療、金證股份、泛微網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際等。
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