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一周六连发! 昆仑万维将多模态AI卷到了新高度

一周六连发! 昆仑万维将多模态AI卷到了新高度

更新时间: 浏览次数: 258

鲨疯了!一周连发六款模型。

火力全开的昆仑万维,正在把多模态AI卷到新高度。

8月11日~15日,这家公司天天都有新模型掉落,覆盖的还都是视频生成、世界模型、统一多模态、智能体以及AI音乐创作这些大热门,几乎每一个都是多模态AI应用的核心场景。

用表格总结一下be like:

而且这当中的绝大部分模型还被昆仑万维给开!源!了!

u1s1,不怪网友们天天在昆仑万维官方评论区等待惊喜掉落(doge):

而且就在技术周开幕前,昆仑万维还成功入选“中国AI开源16强”,与腾讯、阿里等互联网大厂坐上了同一桌。

所以说,这个技术周的节点也显得格外耐人寻味——

表面上是一场高调的技术“肌肉秀”,但细究之下,背后其实藏着昆仑万维的一盘AI大棋。

单点突破,多模态能力全面开花

还是先来康康过去一周都发了啥(按发布顺序展开)。

SkyReels-A3:一张图开口带货so easy!

一上来,昆仑万维就甩出了核心瞄准数字人直播带货的SkyReels-A3模型。(毕竟目前光国内直播市场就已经逼近十万亿量级)

玩法呢主要有三种:

让照片开口说话:一张人像图+一段配音,照片里的人就能按照指定语音开口说话或唱歌;

根据指令生成新视频:一张人像图+一段配音+提示词,照片里的人还能按照要求的状态进行表演;

改台词不换脸:换掉原来的音频,新视频会重新自动对口型、表情和表演,画面依旧连贯。

从官方demo来看,今后恐怕很难分清每天都在看的视频是真人出镜还是数字人了——其手部动作、说话的语气和节奏、口型等都非常自然。

除了带货能力强悍,这个模型还有意增加了“镜头语言”——官方预设8种常见运镜参数,包括固定镜头、推镜、拉镜、左摇、右摇、抬升、下降和手持镜头。

这样一来,它也能轻松应对那些对艺术美感要求更高的场景(如音乐MV、电影片段或演讲视频),不像传统数字人只能“固定镜头”,画面略显呆板无趣。

瞅瞅下面这个由AI制作的MV,是不是氛围感一下子拉满了:

而且不止明面上效果OK,官方测评显示,在不同的音频驱动场景下,SkyReels-A3在大多数指标上均超越了主流的开源模型OmniAvatar和闭源模型OmniHuman等方法。

尤其在唇形同步(Sync-C和Sync-D)方面,SkyReels-A3明显表现更佳。

这里也不得不提到SkyReels-A3背后所采用的核心技术原理:

基于“DiT视频扩散模型+插帧模型进行视频延展+基于强化学习的动作优化+运镜可控”

DiT视频扩散模型就不用多说了,由于用Transformer结构替代了传统的U-Net,它能更好地捕捉长距离依赖关系。

这当中重点看一下所谓的“用插帧模型进行视频延展”:

插帧上一步:为了高效处理视频数据,SkyReels-A3采用3D变分自编码器(3D-VAE)将视频压缩成一个更小、更紧凑的形式,同时保留所有重要的信息;

开始插帧:有了压缩后的视频数据,SkyReels-A3还需要让视频中的人物动作看起来自然,而通过在视频帧之间添加更多的帧,这个目标最终得以顺利实现。

基于上述技术方案,SkyReels-A3相比之前的SkyReels-V1(今年2月发布)、SkyReels-V2(今年4月发布),为用户带来了四个方向上的新体验:

①Text Prompt(文本提示词输入)支持画面变化;②更自然的动作交互,包括和商品的交互、说话时的手部动作等;③运镜的运用和控制更高级,让艺术场景如音乐/MV等拥有更高的艺术美感;④可以生成单分镜分钟级别视频,支持长达60秒的输出,多分镜可以支持无限时长。

一言以蔽之,SkyReels-A3在“让数字人开口说话”这件事上已经把门槛狠狠打下来了——

不需要专业影棚、不需要昂贵设备,只要一段声音和一张照片,人人都能创造无限时长、无限可能的数字内容。

国产开源Genie 3,黑客帝国照进现实

当然了,眼前火的要抓,未来可能火的前沿课题昆仑万维也不放过。

发布第二日,他们就带来了自研世界模型Matrix系列中Matrix-Game交互世界模型的升级版——Matrix-Game 2.0。

早在一周多前,谷歌DeepMind就因推出Genie 3而让世界模型再次备受关注,但遗憾的是Genie 3并没有开源,如今昆仑万维却做到了开源。

据了解,其Matrix-Game-Turbo是国内首家对标Genie 3的模型,而且这一次的2.0版本在实时生成和长序列能力上有了质的飞跃。

像下面这个以第一视角走遍游戏场景的例子,以前大多只能生成十几二十秒(包括7个月前的Genie2),而现在直接分钟级起步,并且还能做到实时前后左右交互。

具体而言,相比上一版本,Matrix-Game 2.0拥有三大核心优势:

高帧率实时交互长序列生成:支持前后左右移动和视角转动,用户可指令操控角色,系统以25 FPS(Genie 3为24 FPS)实时生成连续画面,单次交互可生成分钟级长视频,动作流畅,响应精准。

多场景泛化能力:模型适应多种场景,包括城市、野外等空间类型,以及真实、油画等视觉风格。

增强的物理一致性:对物理规则的理解进一步提升,角色在面对台阶、障碍物等复杂地形时,能够展现出符合物理逻辑的运动行为,沉浸感及可控性进一步增加。

而为了实现这些升级,昆仑万维主要从数据和架构两方面对Matrix-Game 2.0进行了优化。

第一,为了应对现有交互式世界模型普遍面临的数据瓶颈。他们为模型构建了基于Unreal Engine和GTA 5的可扩展数据生产管线,生产约1350小时高质量交互式视频数据,提供丰富动作覆盖。

第二,针对实时性不足的痛点,他们在1.3B小模型基础上设计了动作条件控制模块,支持帧级键盘与鼠标交互输入。

第三,面对生成序列较短的挑战,他们采用少步长自回归扩散模型实现实时长序列视频生成,在单个GPU上可达25 FPS的生成速度。

与此同时,昆仑万维也在同一天发布并开源了3D场景生成大模型——Matrix-3D。

作为一个融合全景视频生成与三维重建的统一框架,它从单图像出发,能够生成高质量、轨迹一致的全景视频,并能直接还原可漫游的三维空间。对标李飞飞World Labs的生成效果,还能实现更大范围的探索空间。

p.s.量子位另有一篇文章对昆仑万维Matrix-3D进行了详细介绍~

结合以上两种模型,昆仑万维可以说成功打破了世界模型在内容生成与交互之间的壁垒。

这也意味着,他们已经为游戏引擎、元宇宙、具身智能、自动驾驶等多个领域构建起了强有力的技术基座。

用上新框架,生图/编辑统统SOTA

进入第三天,昆仑万维盯上了今年颇火的统一多模态——

正式开源Skywork UniPic 2.0模型,作为面向统一多模态建模的高效训练和推理框架,能够实现一个模型搞定图像理解、生成以及编辑。

过去业界为了实现这一目标,通常信奉“大力出奇迹”那一套,想让模型更强,就加参数、加显卡、加算力。

但昆仑万维用新框架证明,优化训练策略可以替代单纯的模型扩张,从而降低高性能图像生成/编辑模型的训练成本和硬件门槛。

具体来说,通过改进SD3.5-Medium架构以及应用“独门秘笈”(渐进式双任务强化策略),最终使一个仅2B大小的模型在图像生成和编辑性能上超越了BAGEL(7B)和Flux-Kontext(12B),成功“以小博大”。

紧接着,当把这个2B模型与Qwen2.5-VL-7B联合训练之后,所得到的统一多模态模型UniPic2-Metaquery直接刷新了理解、生成、编辑等多项任务的SOTA纪录。

总而言之,Skywork UniPic 2.0的出现代表了统一多模态领域的一种全新训练范式。

天工超级智能体核心引擎又又又升级了

至此,昆仑万维前三天的发布可谓样样火热,但这还没完。

今年火到不能再火的Agent,这就接着上桌——

正式发布Skywork Deep Research Agent v2,作为天工超级智能体的核心引擎,它为平台用户产出了大量信息密度极高的优质文档、PPT、表格以及其他交付物。

这次的升级也主要体现在多模态上,具体有三点:

①推出“多模态深度调研”Agent,首次整合多模态检索、理解和生成。②推出“多模态深度浏览器智能体”,重塑社媒内容分析与数据洞察。③加强深度信息搜索和复杂任务执行能力,在多个任务测评集上取得SOTA。

先来看一个用“多模态深度调研”Agent搞研究的例子(该功能已全面上线天工平台)。

亮点1:智能体在检索信息的过程中,会自动浏览并分析理解重要的图片(以前依赖于纯文本)。

亮点2:在对图片做了收集和理解之后,智能体在生成文档时,会在合适位置插入高质量图片,直接传达信息,降低读者理解难度。

亮点3:智能体也可能对图片信息进行整合加工,以流畅的方式变成文字或者新的图表。

另一个“多模态深度浏览器智能体”目前仍处于内测和邀测阶段,官方计划不久之后全面开放。

和之前的浏览器相比,它也不再局限于文本,而是能够深入分析社交媒体(尤其是小红书、推特以及Instagram等平台)的图片、视频等内容。

现在,吃瓜和追星的姿态已经大变样了~

吃瓜ing:结合近期社交媒体上的时间线和热点讨论内容进行分析,为我们生成一个「梳理年轮争议」的网页。

追星ing:帮我们快速整理Instagram上周杰伦的近况,并且为粉丝后援会做一个共享信息的应援网站。

从技术角度而言,新版本Skywork Deep Research的成功主要靠以下核心手段:

(1)高质量数据合成及训练

提出端到端深度信息问题合成流程,明确高质量搜索问题的五大标准(多样性、正确性、唯一性、可验证性、挑战性),并通过“种子实体筛选—端到端问题构造—迭代式问题增强”三阶段方法,系统生成高难度、多步推理问题集。

(2)端到端强化学习

基于非对称验证原则构建大规模高质量训练数据,采用GRPO算法与动态课程学习机制,确保训练样本始终处于适宜难度区间;引入生成式密集奖励模型,将终点奖励细化为过程奖励,提升学习效率与鲁棒性。

(3)高效的并行推理

研发并行思考(Parallel Think)机制,在每步推理生成多个候选路径并筛选最优;引入长文本生成式结果验证与锦标赛排序,提升推理准确率与泛化能力;采用熵自适应剪枝,仅在高不确定性节点进行多路径推理,兼顾性能与计算效率。

(4)多智能体演进Agent

构建MCP Manager Agent,实现工具的生成—验证—持久化—复用闭环管理;通过协同多智能体框架,将不同Agent模型能力与MCP工具能力深度融合,并支持动态创建与管理工具,显著增强任务处理能力与环境适应性。

更懂中文歌曲的音乐模型

几个大热方向逐一突破后,最后一天,昆仑万维来了一波强势回归——音乐模型。

正式上线Mureka V7.5模型,使中文歌曲演绎再上新台阶:

中文歌曲音色、演奏技法提升

中文歌曲咬字与情感表现提升

前者通过深入理解中文音乐的多样性和文化特性,模型能更精准地传达中文音乐的艺术神韵和情感;后者通过优化的ASR技术提升了人声的真实性和情感深度,使AI演唱更自然,尤其在中文歌曲的韵律和气息处理上效果显著。

话不多说,直接来看它和国外顶尖音乐生成模型Suno v4.5(Suno最新版)的对比:

仅从提示词(摇滚、雨、爱与自由)来听,Mureka V7.5明显更具摇滚味儿,更符合提示词。

此外,更多测评结果表明,不论是音乐性还是文本控制准确性,Mureka V7.5均领先同类音乐模型。

同一时间,昆仑万维语音团队还推出了首个基于MoE的角色描述语音合成框架——MoE-TTS。

作为面向开放描述(Out-of-domain Descriptions)场景的全新框架,它能让用户通过自然语言描述(例如“清澈的少年音带磁性尾韵”)精准控制声音特征与风格。

在仅使用开源数据的条件下,对标甚至超越闭源商业产品的角色贴合度表现。

下图显示,在涵盖域内与域外描述的双测试集上,MoE-TTS与主流闭源TTS模型相比,在风格表现力贴合度(SEA)和整体贴合度(OA)等声学控制上精准度领先,这也正是其在复杂描述匹配度上胜出的关键。

昆仑万维:持续在AI核心技术领域投入

至此小结一下昆仑万维技术周,不难发现这样几个特征:

①多模态能力全面拉满:从文本到语音/视频/图像等,各项技术都在往多模态方向延伸。②垂直领域深耕:面对高频应用场景,模型一再快速刷新各领域SOTA。③开源驱动生态:多款SOTA模型开放权重与代码,推动行业迭代。

结合昆仑万维在AI方面的布局,不得不说如今的成就并非偶然,而是其精心布局与持续投入的必然结果。

那么,这背后究竟是一盘怎样的大棋呢?梳理下来核心在于三方面。

首先是战略定力。

早在ChatGPT卷起这轮AI浪潮的2023年初,昆仑万维就从顶层设计上率先确立了“All in AGI与AIGC”的战略。

这一前瞻性的战略决策,不仅体现了公司对AI未来发展的深刻洞察,也为昆仑万维在AI领域持续深耕奠定了坚实基础。

受此战略指引,过去三年他们在视觉多模态、深度学习、强化学习等核心技术领域持续投入,在AI上倾注了实打实的人力、物力、财力。

这一点可以通过昆仑万维2024以及2025年一季度财报体现:

研发投入节节高:2024全年研发费用为15.4亿元,同比增长59.5%,占总营收比重的27%以上。今年一季度研发费用为4.3亿元,同比增长23%,约占营收的26%。

研发人员在国内AI企业中跻身前列:2024年其研发团队达到1554人,占总人数的73.41%。

如此重押之下,昆仑万维也先后推出了多项重磅产品与平台——包括天工超级智能体(Skywork Super Agents)、AI音乐创作平台Mureka、AI短剧平台SkyReels、AI社交产品Linky等,形成了“AI前沿基础研究——基座模型——AI矩阵产品/应用”的全栈式AI产业链。

当然,这些产品的选择,实际上也揭示了昆仑万维的另一个关键策略:

技术上全面开花,应用上却狠狠瞄准垂直领域。

在WAIC 2025大会上,昆仑万维董事长兼CEO方汉提出了一个与众不同的观点。在行业普遍追逐“超级应用”和通用Agent的热潮中,他认为通用Agent在逻辑上不成立,垂直领域的深度优化才是未来。

绝大多数行业,数据虽多,却缺乏揭示“如何做”的过程记录。因此,通用大模型无法在所有行业都达到理想的智能水平,这为深耕特定行业的垂直Agent留下了巨大的发展空间。

而且从全球大模型调用数据来看,他认为只有那些能够融入用户日常工作流、被高频使用的应用,才能产生巨大的商业价值和用户粘性。

这些都为昆仑万维的AI应用落地指明了方向——垂直领域+高频应用场景。

当完成从技术→应用落地的关键一环后,昆仑万维最后用开源补齐了整个链条。相比一些同行选择闭源,昆仑万维在多个关键节点坚持开源,持续贡献高质量模型和工具。

在业内,这不仅帮助公司建立起技术话语权,也在吸引更多开发者、合作伙伴加入,从而形成“技术—社区—应用”的正向循环。事实也证明,该公司已经凭借开源成果入选“中国AI开源16强”,生态地位正在稳步提升。

综上所述,能够看到的是,昆仑万维正在加速推进其AI战略,并展现出强大的技术实力和商业潜力。作为国内AI企业第一梯队成员,其后续发展无疑值得资本关注。

可以说,技术周的落幕并非终点,而是昆仑万维AI征程新的起点。

— 完 —

量子位 QbitAI

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九江市(莲溪、🎾浔阳)




牡丹江市:东安区(部分区域未列出)、🐑西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市(部分区域未列出)。




东莞市(莞城、🦔南城、💗万江、东城,石碣、🔆石龙、🍻‍茶山、🦛石排、😢企石、横沥、桥头、谢岗、☕️东坑、♑️常平、🍒寮步、✴️大朗、黄江、清溪、塘厦、凤岗、🐫长安、👈惠东、🌛厚街、🕞沙田、道窖、洪梅、🐜麻涌、😹中堂、😃高步、😤樟木头、🦢大岭山、♐️望牛墩)




通辽市(科尔沁区、🎾扎鲁特旗、😷开鲁县、霍林郭勒市、市辖区、🐾科尔沁左翼中旗、❗️库伦旗、科尔沁左翼后旗、🤔奈曼旗)




桂林市(秀峰区、☹️️象山区、七星区、雁山区、🔱临桂区、🙂阳朔县、资源县、平乐县、灌阳县、♉️荔浦市、灵川县、全州县、✴️永福县、🍍龙胜各族自治县、🐟恭城瑶族自治县):🕝




嘉兴市(海宁市、🧂市辖区、💢秀洲区、🤮平湖市、🕘桐乡市、南湖区、🍜嘉善县、海盐县)




常熟市(方塔管理区、🍀虹桥管理区、琴湖管理区、😹兴福管理区、谢桥管理区、大义管理区、莫城管理区。)宿迁(宿豫区、🙀宿城区、🐼湖滨新区、洋河新区。)




台州市(椒江、🐖黄岩、🥞️路桥)




泰州市(海陵区、🏺高港区、姜堰区、兴化市、📴泰兴市、🐉靖江市、🥕扬中市、丹阳市、泰州市区、姜堰区、🕤️海安镇、周庄镇、📴东进镇、世伦镇、⛔️‍青龙镇、杨湾镇、🐁️马桥镇)




牡丹江市:东安区(部分区域未列出)、🤯️西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市(部分区域未列出)。




雅安市(汉源县、市辖区、🍍名山区、🦜石棉县、😘荥经县、宝兴县、天全县、🍗芦山县、🌶雨城区)




南充市(顺庆区、👌高坪区、🔅‍嘉陵区、🦟‍南部县、🤯营山县、蓬安县、🌒仪陇县、♏️西充县、🌱阆中市、抚顺县、阆中市、🌶‍南充高新区)




郴州市(宜章县、🌓嘉禾县、🦟永兴县、♎️汝城县、市辖区、桂东县、北湖区、桂阳县、苏仙区、🏹临武县、安仁县、资兴市)




山南市(错那县、琼结县、🙌洛扎县、👨贡嘎县、🕘️桑日县、🥛曲松县、⁉️浪卡子县、😊市辖区、隆子县、🥏加查县、🕷扎囊县、乃东区、措美县)




南昌市(青山湖区、红谷滩新区、东湖区、🍍西湖区、青山湖区、南昌县、进贤县、安义县、😷湾里区、🅱️地藏寺镇、瑶湖镇、🐷铜鼓县、🥪昌北区、青云谱区、望城坡镇)




株洲市(荷塘、芦淞、石峰、🌧天元)




辽阳市(文圣区、㊙️宏伟区、👈弓长岭区、太子河区、♑️灯塔市、♍️️辽阳县、白塔区、广德镇、双台镇、桥头镇、长春镇、🦀合德镇、🉑兴隆镇、安平镇、辛寨镇、🍶黄土岭镇)




舟山市(市辖区、☦️定海区、嵊泗县、普陀区、🍨️岱山县)




玉溪市(澄江县、❣️江川县、易门县、华宁县、新平彝族傣族自治县、♍️元江哈尼族彝族傣族自治县、🍕通海县、抚仙湖镇、红塔区、🍏龙潭街道、南北街道、白石街道)




三明市(梅列、☦️三元)




柳州市(柳北区、柳南区、柳江县、柳城县、🈸️鹿寨县、融安县、🍬融水苗族自治县、三江侗族自治县、城中区、鱼峰区、柳东新区、柳市镇)




保定市(莲池、竞秀)




德州市(陵城区、乐陵市、宁津县、庆云县、🌺️临邑县、‼️平原县、🦈武城县、夏津县、禹城市、德城区、❕禹城市、😵齐河县、🌩开封县、双汇镇、😑东风镇、商丘市、阳谷县、🐁共青城市、城南新区)




昆山市(昆山开发、高新、⁉️综合保税)




许昌市(魏都)




济南市(历下、市中、🌶槐荫、😠️天桥、🍇历城、长清)




安康市(宁陕县、‼️白河县、汉阴县、😑️岚皋县、石泉县、市辖区、紫阳县、👐汉滨区、🕟️旬阳县、镇坪县、平利县)




常州市(天宁、♍️钟楼、新北、武进、日照坛)




郑州市(中原、二七、管城、日照水、🆎上街、惠济)




中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县、🍜市辖区)




金华市(武义县、东阳市、磐安县、浦江县、🐖‍兰溪市、🏸永康市、婺城区、义乌市、🤚市辖区、金东区)




长沙市(芙蓉、✌天心、岳麓、😭开福、🌲雨花、望城)




葫芦岛市:龙港区、♊️南票区、👻连山区。




沧州市(新华区、运河区、☦️沧县、青县、🖖东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、🐣吴桥县、献县、🍑‍孟村回族自治县、河北沧州高新技术产业开发区、沧州经济技术开发区、🍭任丘市、黄骅市、🍧河间市、泊头市)




邢台市(邢台县、🤑南和县、清河县、临城县、🐽广宗县、威县、宁晋县、💘柏乡县、🔰任县、🤙内丘县、南宫市、沙河市、任县、邢东区、邢西区、🐷平乡县、🙊️巨鹿县)




巴彦淖尔市(杭锦后旗、磴口县、♉️乌拉特中旗、乌拉特后旗、🌥乌拉特前旗、🦇市辖区、临河区、五原县)




连云港市(连云、海州、赣榆)




淮安市(淮阴区、清河区、淮安区、🤖涟水县、😱洪泽区、🍠️盱眙县、金湖县、楚州区、🦈️淮安区、🦓海安县、🤕亭湖区、❤️淮安开发区)




玉林市(玉州)




柳州市(城中、🦠鱼峰、🍹柳南、柳北、⛸柳江)




新竹县(新丰乡、🥥峨眉乡、♉️湖口乡、关西镇、新埔镇、🌓横山乡、尖石乡、🥦北埔乡、🌒竹东镇、宝山乡、🥫芎林乡、五峰乡、竹北市)




临沂市(兰山、🏸罗庄、河东)




连云港市(连云、😳海州、🚯赣榆)




廊坊市(安次、广阳)




赣州市(南康区、🦔‍赣县区、于都县、兴国县、🕔章贡区、龙南县、大余县、👇信丰县、安远县、全南县、😖宁都县、🕛定南县、上犹县、🍹崇义县、💜南城县)




玉溪市(澄江县、江川县、通海县、🌿华宁县、🔰易门县、峨山彝族自治县、抚仙湖镇、新平县、元江哈尼族彝族傣族自治县、红塔区、🎋玉溪县、🐑敖东镇、🍿珠街镇)




宜昌市(宜都市、🕢长阳土家族自治县、当阳市、五峰土家族自治县、西陵区、兴山县、❤️夷陵区、远安县、点军区、🦑枝江市、🐀猇亭区、秭归县、🦘伍家岗区、☝市辖区)




绵阳市(江油市、😛北川羌族自治县、梓潼县、市辖区、盐亭县、涪城区、安州区、🍂三台县、🙂平武县、游仙区)




湘潭市(雨湖、🌸岳塘)




漳州市(芗城、😺龙文)




嘉义县(朴子市、🥫‍番路乡、民雄乡、竹崎乡、梅山乡、义竹乡、大林镇、🤛布袋镇、新港乡、太保市、六脚乡、🐕大埔乡、✋鹿草乡、🌯️溪口乡、水上乡、🦠中埔乡、阿里山乡、😃东石乡)



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发布于:北京市
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