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對話階躍星辰姜大昕:Sora技術(shù)有局限,多模態(tài)理解生成一體化才是未來|界面新聞 · 科技

界面新聞記者 | 伍洋宇

界面新聞編輯 | 文姝琪

不同于兩年前的百模大戰(zhàn)時期誰都可以喊一句“沖擊AGI”,如今創(chuàng)業(yè)公司再堅稱自己以此為目標已經(jīng)不是一種主流行為——但這仍是階躍星辰要在2025年延續(xù)的敘事。

5月8日,階躍星辰創(chuàng)始人兼CEO姜大昕進行了一場技術(shù)溝通會,強調(diào)公司的技術(shù)追求并對未來技術(shù)趨勢作出判斷。對于公司從Day 1起便明確的“單模態(tài)—多模態(tài)—多模理解和生成的統(tǒng)一—世界模型—AGI(通用人工智能)”路線圖,他也予以明確了當下時刻的定位。

幾乎以低調(diào)貫穿整個成立初期的階躍星辰,從去年下半年起主動對外釋放更多聲量,開始打一場水面之上的仗。

這些聲量大都圍繞模型進展。成立兩年,公司累計發(fā)布22款基座模型,覆蓋文字、語音、圖像、視頻、音樂、推理等系列。其中有16款是多模態(tài)模型,又分屬圖像理解、視頻理解、圖像生成、視頻生成、圖像編輯、音樂生成、多模態(tài)推理等方向。

區(qū)別于行業(yè)更常見的圖像模型、音頻模型、視頻模型等不加區(qū)分的定義和命名方式,階躍星辰格外強調(diào)多模態(tài)模型“理解”與“生成”的單一屬性。這與這家公司選擇的AGI路線以及即將要突破的關鍵節(jié)點息息相關。

“從模仿學習走向強化學習,以及從多模態(tài)融合走向多模態(tài)理解與生成一體化,是當下大模型發(fā)展主要呈現(xiàn)的兩個趨勢。”姜大昕開場點明了這一主題。

第一條趨勢行業(yè)并不陌生,這是OpenAI去年9月通過o1-preview掀起的模型訓練范式革命,并且主導了接下來數(shù)月幾乎所有大模型公司的迭代方向。隨著推理模型與后訓練成為業(yè)界共識,文本模型的技術(shù)路線相對收斂,這里的格局變換已不如從前那樣日新月異。

另一條趨勢屬于多模態(tài)模型,這是一個最優(yōu)技術(shù)路徑尚不明朗的領域,階躍星辰在此押下重注。

“有一句話我在很多場合不停重復——我們認為多模態(tài)是實現(xiàn)AGI的必經(jīng)之路?!苯箨恐赋觯瑹o論是從人類智能的多元化角度(符號智能、視覺智能、空間智能等),還是從垂直領域AI應用需求來說,大模型的多模態(tài)能力都必不可少。

這家公司進一步判斷,在多模態(tài)模型領域,理解與生成統(tǒng)一是其核心問題。

文本大模型的理解與生成已經(jīng)由GPT類模型實現(xiàn)統(tǒng)一,但在視覺領域,內(nèi)容的理解與生成仍普遍采用不同模型,例如用GPT-4o來理解圖片,但用Flux、Stable Diffusion等來生成圖片。

為什么一定要做多模理解與生成的統(tǒng)一?姜大昕解釋稱,一方面生成的內(nèi)容需要理解來控制,確保內(nèi)容具備意義和價值;另一方面,內(nèi)容的理解需要生成來監(jiān)督,也即“只有能夠生成的時候才意味著真正的理解了”。

從統(tǒng)計學角度看來,相比文本模態(tài)的低維度離散分布,視覺模態(tài)的高維度連續(xù)分布造就了模型學習更高的復雜性。

這使得文本模型的NTP(Next-Token-Prediction)還無法順暢平移為視覺模型的NFP(Next-Frame-Prediction),也意味著屬于視覺模型的可規(guī)模化理解生成一體化架構(gòu)尚未出現(xiàn)——這正是Transfomer架構(gòu)之于GPT等文本模型的重大意義。

姜大昕坦言,視覺領域的確處在一個等待“Transformer架構(gòu)”出現(xiàn)的階段,而行業(yè)也在探索多個不同方向,公司當前的目標是要自己把“Transformer”做出來。

在他看來,擁有了這一架構(gòu)的視覺模型,可以效仿文本模型的路徑,順利邁入海量圖片和視頻預訓練及指令跟隨的GPT-3階段,并可能加速進入融合了強化學習的視覺時空推理階段,直至誕生世界模型。

這也是為什么他會說,“一旦視覺模型理解與生成一體化的問題被解決,之后的路線會非常順暢”。

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作為該技術(shù)目標的最新進展,階躍星辰近期發(fā)布了圖像編輯模型Step1X-Edit,多模態(tài)推理模型Step-R1-V-Mini,以及圖生視頻模型Step-Video-TI2V。姜大昕指出,Step1X-Edit實現(xiàn)了初步的理解與生成統(tǒng)一,但還可以在架構(gòu)和數(shù)據(jù)上做進一步優(yōu)化和打磨。

技術(shù)路線之外,階躍星辰梳理出了一條更明確的商業(yè)化路徑。

除了此前已有的ToC(用戶)產(chǎn)品嘗試和ToB(企業(yè))合作模式,階躍星辰將在應用層重點發(fā)力的方向是AI Agent。不過相較于自己做一款Manus類的產(chǎn)品,公司選擇聚焦智能終端Agent領域,也就是與手機、汽車、機器人等終端廠商合作,以端云結(jié)合平臺的角色構(gòu)建智能終端的Agent生態(tài)。

作為一家已融資數(shù)億美元的B輪創(chuàng)業(yè)公司,這場溝通會沒有大談用戶規(guī)模、商業(yè)模式、盈利能力,更多話題還是圍繞如果要實現(xiàn)AGI,公司要如何翻越既定路線上的某一座山頭。這種氛圍在當前行業(yè)熱議AI應用公司如何火熱、掙錢的喧囂襯托下,頗有一種反差。

此外,姜大昕還接受了界面新聞等媒體采訪,更細致回答了有關多模理解與生成統(tǒng)一技術(shù)路徑的相關問題,以及對模型訓練與商業(yè)化的基本判斷。

以下為姜大昕采訪實錄,略作編輯:

媒體:躍問最近改名階躍AI了,原因是什么?公司過去一年發(fā)布過一些C端產(chǎn)品,目前對這個方向有什么經(jīng)驗總結(jié)?

姜大昕:去年大模型還沒有出現(xiàn)這么強大的多模態(tài)和推理模型,我們看到的產(chǎn)品就幾類,Chatbot,AI陪伴,還有Runway、Pika這樣一些AIGC應用。那時候大家其實沒有特別明確的方向,只是因為有這樣的模型能力,所以產(chǎn)生了這樣的應用。這是產(chǎn)品探索的早期階段。

今年因為多模態(tài)能力和推理能力的進一步成熟產(chǎn)生了Agent,我們看到非常多像Deep Research或者Manus這樣的新應用。

我們的變化是想聚焦到Agent領域。而之所以改名階躍AI,是因為它要從Chatbot類產(chǎn)品向加入更多Agent能力的產(chǎn)品做轉(zhuǎn)變。

媒體:階躍的策略是超級模型+超級應用,這也是包括字節(jié)在內(nèi)很多大廠在做的事情,這種情況下,很多初創(chuàng)公司已經(jīng)放棄通用大模型了,階躍為什么還會堅持?

姜大昕:這里面分幾個層次去講,第一,現(xiàn)在這個行業(yè)趨勢還處于一個技術(shù)非常陡峭的區(qū)間。

我會很感慨,AI行業(yè)里面的發(fā)展變化確實是太快了。如果大家回到去年想一想,就覺得GPT-4是多么牛的東西,今天它都要快下架了;去年Sora剛出來的時候給大家多大的震撼,今天回過頭看,都覺得Sora有什么神奇的。而今年無論做出什么很牛的技術(shù),可能明年回頭看會覺得微不足道。

在技術(shù)發(fā)展如此快的行業(yè)背景下,階躍肯定不愿意在這個過程中脫離主流,或者說放棄這樣的前進趨勢,還是會堅持做基礎模型的研發(fā)。

第二,從應用的角度來看,我們一直覺得應用和模型是相輔相成,模型可以決定應用的上限,應用給模型提供具體的場景和數(shù)據(jù)也非常重要。所以我們的產(chǎn)品形態(tài)隨著模型的演變動態(tài)發(fā)展,這樣的邏輯關系會一直保持下去。

媒體:在Agent這件事情上,為什么會選擇一個類似供應商的身份,而不是自己下場做一款直接ToC或者ToB的Agent產(chǎn)品?

姜大昕:這個東西很新,我們更好的選擇就是找到頭部企業(yè)合作。它們已經(jīng)有了大量的用戶和場景,我們才能嘗試這個模型究竟怎么做。

如果我們上就來做ToC,第一件事情就得是user grow(用戶增長)。所以我們先和這些企業(yè)一起合作,如果這件事情探索清楚了,至于說將來我們是不是自己做,我覺得都是有可能的。

這里還有一個很誘人的場景,就是現(xiàn)在所有的設備都是孤立的,對于一個用戶來說,他當然希望AI Agent能夠跨設備。那么這件事情應該誰來做,肯定有很多人在思考。

媒體:公司最近在算法層面更加重視理解生成一體化整合,這個想法是基于什么樣的邏輯判斷?

姜大昕:我們覺得以Sora為代表的這一代視頻生成技術(shù),它的上限就在那里了,很難去突破。下一代突破我們認為應該是基于理解生成一體化的。

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媒體:多模態(tài)理解與生成一體化架構(gòu)很重要,那影響它出現(xiàn)最關鍵的因素是算法,更高質(zhì)量的數(shù)據(jù),還是什么?

姜大昕:兩個都很重要,首先就是架構(gòu)的突破,因為確實不容易。

多模態(tài)的高維連續(xù)空間,我們很難用一個自回歸架構(gòu)去模擬,所以大家不得不采用Diffusion。直白的說,Diffusion就是一步弄不成,就多走幾步,因為它太復雜了。

但自回歸架構(gòu)不讓你走多步,那么這兩個東西怎么能連在一起,需要一個架構(gòu)性的東西,這是算法層面需要解決的問題。甚至有可能把自回歸和Diffusion結(jié)合在一起這個方向也是錯的,這里面有非常多的不確定性。

有了技術(shù)以后,第二步就是數(shù)據(jù)。所有的人工智能里面數(shù)據(jù)都非常重要,有了架構(gòu)但沒有合適的數(shù)據(jù)訓練它,就如同一輛車沒有石油,你還是不能跑。

媒體:你剛剛好像有提到,OpenAI最新的GPT-4o已經(jīng)實現(xiàn)了理解與生成一體化?

姜大昕:我們只是猜測,因為它從不公布技術(shù)細節(jié)。它的做法應該是把理解和生成放在了一個模型里面,但這個東西是不是scalable(可規(guī)?;覀儾恢?。

媒體:怎么判斷它是不是scalable?

姜大昕:它肯定要做到predict next frame,或者說如果OpenAI有一天推出了一個不叫Sora的視頻模型,很可能就是做通了。

事實上去年Sora出來的時候大家都很興奮,但我們是非常失望的,因為我們覺得它的主線應該是做理解生成一體化。

回過去想也是有道理的。從多模融合一步走到理解生成一體化太難了,所以干脆兩個獨立往前走,互相促進,有點像左腳踩右腳。因為它在Sora里面也說了,它拿著GPT-4o給數(shù)據(jù)打標注。

有了生成以后是不是能夠幫助理解,可能就是需要迭代幾輪以后再到理解生成一體化,但總的方向肯定是能夠predict next frame。這個問題不解決,后面有很多問題都到不了那個程度。

媒體:多模態(tài)理解與生成一體化這個技術(shù)方向目前還沒有收斂,對標語言模型的話,它大概處在哪個發(fā)展階段?

姜大昕:應該是在Transformer的階段,Transformer是2017年出來的,GPT-1是2018年,這個架構(gòu)應該早于“GPT”。

媒體:階躍目前研發(fā)的模型很多,如果下一步理解生成一體化尤為重要的話,為什么我們不把所有的力量都集中去做它?

姜大昕:我們也想這樣做,但不行,因為理解與生成一體化是非常要求綜合素質(zhì)的一個考驗。首先你要理解,如果語言模型不強就談不上理解。其次你要做推理,視覺推理是視覺理解的升級。再者還有生成端,這也必須得做。

所以不是我們不夠focus(專注),要做這件事,就必須要做到所有條線能力都非常強,組合起來去探索它的路徑。

媒體:解決理解與生成一體化這個問題之后,你認為視覺模型應該達到一個什么樣的狀態(tài)?

姜大昕:你給它一個電影的開頭,它能夠一直往下編,并且大家認為還挺有道理的,連續(xù)、符合邏輯、符合物理規(guī)律。如果它能持續(xù)這樣做下去,這至少可以說明它的預訓練做成了。

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