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英特爾解讀影視制作中的AI新嘗試

英特爾中國(guó) ? 來(lái)源:英特爾中國(guó) ? 2025-03-03 11:01 ? 次閱讀
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影視特效五花八門,在各類影片盡顯神通,讓畫(huà)面更沉浸、真實(shí)、絢麗。在如今AI當(dāng)潮的時(shí)代,通過(guò)深度學(xué)習(xí)機(jī)器學(xué)習(xí)等方式,像人類一樣來(lái)“思考”,幫助人們?cè)诎ㄓ耙曋谱鞯刃袠I(yè)中提速增效。ChatGPT、Midjourney以及Stable Diffusion等模型和應(yīng)用的出現(xiàn),也讓以人工智能生成內(nèi)容(AI-Generated Content, AIGC)等加速為影視制作領(lǐng)域帶來(lái)革新。

影視制作中的AI新嘗試

AIGC目前已經(jīng)在影視制作領(lǐng)域進(jìn)行了多種嘗試,像智能剪輯、AI生成視頻、AI作畫(huà)等都已不是問(wèn)題。除了特效制作,其實(shí)在影視制作流程中,還有一個(gè)關(guān)鍵且繁雜的步驟就是劇本拆解,把劇本中各項(xiàng)要素分析出來(lái),再制作成拍攝計(jì)劃和預(yù)算表。其目的是為了明確角色定位,確保劇情連貫以及用于后期制作等。拆解的過(guò)程中有大量的數(shù)據(jù)錄入工作,因劇本的長(zhǎng)短,需要大量的人工和時(shí)間來(lái)完成劇本的拆解?;贏I的人工智能劇本來(lái)拆解劇本,能很大程度上降低人力和時(shí)間成本,利用大語(yǔ)言模型的技術(shù),可以將劇本內(nèi)容自動(dòng)拆解出場(chǎng)次,并分析出角色、對(duì)白、動(dòng)作,整個(gè)過(guò)程需要幾秒到幾分鐘。

影視制作本身具有很大的移動(dòng)性和靈活性,編劇和導(dǎo)演對(duì)劇本的處理上有非常強(qiáng)的隱私需求,私有化方案部署是一個(gè)強(qiáng)需求,加上劇組在拍攝過(guò)程中不停的轉(zhuǎn)場(chǎng),這要求私有化部署,既要有足夠的算力制程,又可以靈活部署,跟著劇組一起移動(dòng)?;诖笳Z(yǔ)言模型的劇本拆解方案已經(jīng)成為主流的解決方案,部署大語(yǔ)言模型需要很強(qiáng)的異構(gòu)算力,足夠大的內(nèi)存容量,英特爾至強(qiáng) W平臺(tái)剛好可以滿足該場(chǎng)景的需求,既能提供足夠的算力,又能擴(kuò)展多個(gè)GPU,還能靈活部署,跟著劇組隨時(shí)移動(dòng)。在擴(kuò)展方面,英特爾 至強(qiáng) W處理器有高達(dá)112通道的擴(kuò)展,加上多大2T的內(nèi)存支持,還有高達(dá)60個(gè)可超頻核心,使得該平臺(tái)能擴(kuò)展出非常強(qiáng)大的異構(gòu)算力。

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AI助力,算力筑基

基于LLM模型等構(gòu)建的AIGC應(yīng)用在算力需求、數(shù)據(jù)規(guī)模上帶來(lái)更大挑戰(zhàn),尤其是LLM模型擁有的巨大參數(shù)規(guī)模需要更強(qiáng)的設(shè)備算力,更大的內(nèi)存帶寬等,開(kāi)發(fā)者、創(chuàng)作者在設(shè)備或平臺(tái)的選擇上更具難度。

以往,這些體量龐大的網(wǎng)絡(luò)模型讓AI應(yīng)用背后的模型總是離不開(kāi)云服務(wù)和數(shù)據(jù)中心這樣的部署環(huán)境,用戶需通過(guò)聯(lián)網(wǎng)接入才能開(kāi)啟開(kāi)發(fā)與創(chuàng)作之旅。在AIGC應(yīng)用更多下沉和落地于各行業(yè)、各領(lǐng)域的今天,其發(fā)展也需要更多開(kāi)發(fā)者和創(chuàng)作者共同參與其中。這就需要AIGC的載體,以及對(duì)應(yīng)的開(kāi)發(fā)/創(chuàng)作方案更為輕便、靈活和高效。英特爾不僅在AI領(lǐng)域有著全面的軟硬件產(chǎn)品體系和技術(shù)棧,也在AI應(yīng)用的行業(yè)落地和方案優(yōu)化部署上有著豐富的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)戰(zhàn)案例。

軟件能力也是AI PC體驗(yàn)的關(guān)鍵,而英特爾在這方面有著獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)地位。英特爾通過(guò)多個(gè)層面的軟件能力助力AIGC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

首先是通過(guò)軟件來(lái)充分激發(fā)英特爾架構(gòu)硬件蘊(yùn)含的算力,讓底層硬件性能更好地支撐上層的AIGC應(yīng)用,例如OpenVINO 工具套件全面支持英特爾異構(gòu)的硬件平臺(tái),開(kāi)發(fā)者可以靈活選用各種英特爾 CPU、GPU和NPU等計(jì)算引擎,滿足包括客戶端、邊緣計(jì)算的不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景需求;同時(shí)提供包括面向低比特混合精度的量化在內(nèi)的多種軟硬件優(yōu)化策略等。

其次是通過(guò)廣泛地合作,對(duì)各類AI框架、平臺(tái)和加速庫(kù)提供面向英特爾 架構(gòu)的支撐和優(yōu)化。例如OpenVINO 工具套件廣泛支持PyTorch, TensorFlow, PaddlePaddle等主流AI框架,并與HuggingFace合作,借助Optimum Intel幫助開(kāi)發(fā)者將更多HuggingFace的大語(yǔ)言模型進(jìn)行壓縮優(yōu)化,并在英特爾的平臺(tái)上進(jìn)行部署。

又如BigDL-LLM加速庫(kù)利用了低比特優(yōu)化和硬件優(yōu)化技術(shù),可以極低的時(shí)延運(yùn)行和微調(diào)大語(yǔ)言模型,并支持各類標(biāo)準(zhǔn)PyTorch API(如HuggingFace Transformers和LangChain)和大模型工具,(如 HuggingFace PEFT、DeepSpeed、vLLM 等)。這種軟硬件協(xié)同的驅(qū)動(dòng)力對(duì)AIGC應(yīng)用開(kāi)發(fā)和創(chuàng)作帶來(lái)的助益是顯而易見(jiàn)的。以Stable Diffusion的使用為例,借助英特爾為其開(kāi)發(fā)的AI框架,開(kāi)發(fā)者可在開(kāi)啟OpenVINO 工具套件的情況下,僅通過(guò)一行代碼的安裝,就可以加速PyTorch模型運(yùn)行,并讓Automatic1111 for Stable Diffusion WebUI在英特爾銳炫 顯卡上流暢運(yùn)行,從而快速生成高質(zhì)量圖片。

同時(shí),英特爾也與眾多合作伙伴一起,通過(guò)開(kāi)源社區(qū)、技術(shù)創(chuàng)新大會(huì)等形式,積極促進(jìn)AIGC生態(tài)的發(fā)展、聯(lián)動(dòng)與創(chuàng)新,并催化更多AIGC的應(yīng)用方案和落地實(shí)例。英特爾還在“AI PC加速計(jì)劃”中與超過(guò)200家ISV合作伙伴開(kāi)展深度合作,并集合400余項(xiàng)AI加速功能,在2025年前為超過(guò)1億臺(tái)PC帶來(lái)AI特性。這些合作和AI加速功能顯然將進(jìn)一步提升AIGC在各領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)落地。

AI推理和部署事半功倍的神器——OpenVINO 工具套件

在眾多加速AI落地的軟件工具中,OpenVINO 工具套件尤為突出,能夠加速AI推理及部署,且在異構(gòu)平臺(tái)上基于不同維度的AI方法,包括深度學(xué)習(xí)、基于注意力的網(wǎng)絡(luò)以及LLM等,幫助AI領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)者在計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自動(dòng)語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言處理以及推薦系統(tǒng)等場(chǎng)景中,加速相關(guān)應(yīng)用程序和解決方案的開(kāi)發(fā)。OpenVINO 工具套件是一個(gè)開(kāi)源工具包,通過(guò)降低延遲和提高吞吐量來(lái)加速AI推理,同時(shí)保持準(zhǔn)確性、減少模型占用空間并優(yōu)化硬件使用。它簡(jiǎn)化了AI開(kāi)發(fā)和深度學(xué)習(xí)在計(jì)算機(jī)視覺(jué)、大型語(yǔ)言模型(LLM)和生成式AI等領(lǐng)域的集成。OpenVINO 工具套件對(duì)大量流行AI框架(如PyTorch、TensorFlow、PaddlePaddle等)都提供了支持,同時(shí)也能借助硬件平臺(tái)(如英特爾 至強(qiáng) 處理器)的特性和內(nèi)置加速器增加AI應(yīng)用的功能和性能。隨著最新版本OpenVINO 工具套件2025.0(2025年2月發(fā)布)的推出,為更多GenAI覆蓋和框架集成,更廣泛的大型語(yǔ)言模型(LLM)支持和更多模型壓縮技術(shù),更多的便攜性和性能以在邊緣、云端或本地運(yùn)行AI提供了廣泛的支持。

01面向更多GenAI覆蓋和框架集成,以最小化代碼更改

● 支持的新模型:Qwen 2.5、FLUX.1 Schnell和FLUX.1 Dev。

● Whisper模型:在CPU、內(nèi)置GPU和獨(dú)立GPU上通過(guò)GenAI API提高性能。

● 引入對(duì)torch.compile的NPU支持,使開(kāi)發(fā)人員能夠使用OpenVINO后端在NPU上運(yùn)行PyTorch API。啟用了來(lái)自TorchVision、Timm和TorchBench倉(cāng)庫(kù)的300多個(gè)深度學(xué)習(xí)模型。

02面向更廣泛的大型語(yǔ)言模型(LLM)支持和更多模型壓縮技術(shù):

● GenAI API增加了Prompt Lookup功能,通過(guò)有效利用與預(yù)期用例匹配的預(yù)定義提示,改善了LLM的第二個(gè)令牌延遲。

● GenAI API現(xiàn)在提供圖像到圖像的修復(fù)功能。此功能使模型能夠通過(guò)修復(fù)指定的修改并將其與原始圖像無(wú)縫集成來(lái)生成逼真的內(nèi)容。

● 非對(duì)稱KV緩存壓縮現(xiàn)在在CPU上啟用了INT8,降低了內(nèi)存消耗并改善了第二個(gè)令牌延遲,特別是在處理需要大量?jī)?nèi)存的長(zhǎng)提示時(shí)。用戶應(yīng)明確指定此選項(xiàng)。

03面向更多的便攜性和性能,以在邊緣、云端或本地運(yùn)行AI:

● 支持最新的英特爾 酷睿 Ultra 200H系列處理器(原代號(hào)為Arrow Lake-H)

● OpenVINO 后端與Triton推理服務(wù)器的集成使開(kāi)發(fā)人員能夠在部署到英特爾CPU時(shí)利用Triton服務(wù)器來(lái)增強(qiáng)模型服務(wù)性能。

● 新的OpenVINO 后端集成允許開(kāi)發(fā)人員直接在Keras 3工作流中利用OpenVINO性能優(yōu)化,以在CPU、內(nèi)置GPU、獨(dú)立GPU和NPU上實(shí)現(xiàn)更快的AI推理。此功能在最新的Keras 3.8版本中可用。

● OpenVINO模型服務(wù)器現(xiàn)在支持原生Windows服務(wù)器部署,使開(kāi)發(fā)人員能夠通過(guò)消除容器開(kāi)銷和簡(jiǎn)化GPU部署來(lái)利用更好的性能。

AI出色落地,首推英特爾i+i平臺(tái)

金蛇獻(xiàn)瑞之際,AI大模型的開(kāi)源策略點(diǎn)燃了整個(gè)行業(yè)應(yīng)用大爆發(fā),隨即迎來(lái)了推理元年,大語(yǔ)言模型的部署占據(jù)了成本的大頭,主要是用了很多GPU來(lái)協(xié)同推理,如何降低部署成本,英特爾給出了完整的解決方案,基于至強(qiáng)平臺(tái)搭配英特爾消費(fèi)級(jí)顯卡銳炫A770或者馬上發(fā)布的BMG大顯存產(chǎn)品,大幅降低部署成本。比如2張或4張銳炫A770(16GB顯存)可推理Qwen-32B模型,推理框架是基于英特爾所支持的vllm serving來(lái)部署,拉取一個(gè)鏡像,掛著Hugging Face的開(kāi)源模型即可提供OpenAI API兼容的大語(yǔ)言模型服務(wù)。

目前業(yè)界火熱的蒸餾模型,包括1.5B、7B、14B、32B,以及70B的開(kāi)源模型,英特爾都已經(jīng)完成適配,2卡可以部署14B模型,4卡可以部署32B的模型,8卡可以部署70B模型。不同GPU密度可搭配不同的平臺(tái),包括至強(qiáng)W的單路平臺(tái)和雙路的至強(qiáng)SP平臺(tái),可滿足云邊數(shù)據(jù)中心,以及腰部以下客戶的真實(shí)部署需求。

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原文標(biāo)題:視效制作入門秘籍——加點(diǎn)AI,影視制作更精彩

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