Snap Video
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Snap Video
紹介 :
Snap Videoは、ビデオを重視したモデルであり、EDMフレームワークを拡張することで、ビデオ生成分野におけるモーションの忠実度、視覚品質、拡張性といった課題を体系的に解決します。このモデルはフレーム間の冗長情報を活用し、スケーラブルなTransformerアーキテクチャを提案しています。空間と時間次元の両方を高度に圧縮された1次元潜在ベクトルとして表現することで、時空間の同時モデリングを効率的に行い、時間的な整合性が高く、複雑な動きを含むビデオを合成します。このアーキテクチャにより、モデルを効率的にトレーニングし、数十億パラメータ規模に到達することが可能になり、複数のベンチマークテストで最良の結果を得ています。
ターゲットユーザー :
ストーリービデオ、コマーシャル、講義のプレゼンテーションなど、様々なテキストからビデオへのタスク、つまり自動ビデオコンテンツ生成に使用できます。
総訪問数: 40.5K
最も高い割合の地域: US(20.66%)
ウェブサイト閲覧数 : 200.4K
使用シナリオ
広告コピー「小白兔ミルクキャンディー、おいしいし、のどが渇かない」に基づいて関連ビデオを生成する。
「猫が蝶を追いかけている」を入力して関連する短いビデオを生成する。
「?????????? ?????????????」を入力して関連する新年のあいさつビデオを生成する。
製品特徴
EDMフレームワークの拡張によるビデオ生成のサポート
スケーラブルなTransformerアーキテクチャの提案
時空間の同時モデリング
高品質で時間的な整合性のあるビデオ合成
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Soraは、大規模データで学習されたテキスト制御型ビデオ生成拡散モデルです。1分間の高解像度ビデオ生成が可能で、幅広い視覚データの種類と解像度に対応します。ビデオと画像の圧縮潜在空間で学習することで、時空間的位置パッチに分解し、スケーラブルなビデオ生成を実現しています。また、三次元の一貫性やインタラクションなど、物理世界とデジタル世界の挙動をある程度シミュレートできる能力を示しており、高性能シミュレータの開発に向けて、ビデオ生成モデルの大規模化が有望であることを示唆しています。
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Animate Anyoneは、駆動信号から静止画像を基にキャラクタビデオを生成することを目指しています。拡散モデルの力を活用し、キャラクタアニメーション用に特化した新しいフレームワークを提案します。参照画像における複雑な外観特徴の一貫性を維持するため、空間的注意機構を用いて詳細な特徴を統合するReferenceNetを設計しました。制御可能性と連続性を確保するため、キャラクタの動作をガイドする効率的なポーズガイド機構を導入し、ビデオフレーム間の滑らかなクロスフェードを実現する効果的な時間モデリング手法を採用しています。トレーニングデータの拡張により、任意のキャラクタのアニメーション作成が可能になり、他の画像からビデオへの変換手法と比較して、キャラクタアニメーションにおいて優れた結果を得ています。さらに、ファッションビデオと人間のダンス合成のベンチマークにおいて最先端の結果を達成しました。
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