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單GPU搞定高清長視頻生成,效率×10!引入Mamba機制突破DiT瓶頸 | 普林斯頓&Meta

人工智能 新聞
普林斯頓大學和Meta聯合推出的新框架LinGen,以MATE線性復雜度塊取代傳統自注意力,將視頻生成從像素數的平方復雜度壓到線性復雜度,使單張GPU就能在分鐘級長度下生成高質量視頻,大幅提高了模型的可擴展性和生成效率。

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普林斯頓大學和Meta聯合推出的新框架LinGen,以MATE線性復雜度塊取代傳統自注意力,將視頻生成從像素數的平方復雜度壓到線性復雜度,使單張GPU就能在分鐘級長度下生成高質量視頻,大幅提高了模型的可擴展性和生成效率。

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實驗結果表明,LinGen在視頻質量上優于DiT(勝率達75.6%),并且最高可減少15×(11.5×)FLOPs(延遲)。此外,自動指標和人工評估均顯示,LinGen-4B在視頻質量上與最先進模型相當(分別以50.5%、52.1%、49.1%的勝率優于Gen-3、Luma Labs和Kling)。

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方法:線性復雜度的MATE模塊

LinGen維持Diffusion Transformer(DiT)中的其他結構不變,而將其計算瓶頸——平方復雜度的自注意力模塊替換為線性復雜度的MATE模塊,它由MA分支和TE分支組成。

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其中,MA分支包含一個雙向的Mamba2模塊。

Mamba2作為State Space Model(SSM)的變體,善于處理超長的token序列,同時又對硬件非常友好,可以使用attention的各種硬件加速核,如xformers,FlashAttention等。但是Mamba系列模型在語言任務上的優秀表現難以直接遷移到大型視覺任務上,生成的高分辨率視頻往往一致性很差、質量不高。

一些特殊的scan方法嘗試解決這一問題,如Zigzag scan,Hilbert scan,但它們都要求對序列做復雜的順序變換,而這個操作對硬件極其不友好。在處理高分辨率、長視頻時,會帶來顯著的額外延遲。

針對于此,LinGen提出Rotary Major Scan(RMS),相鄰層中四種scan方式交替切換。

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以上圖的方式為例,W,H和T分別在展開時有第一、第二和第三優先級,通過交換展開的優先級,就可以實現不同的scan方式。

相比于已有方法,該方法最大的好處是對硬件非常友好、可以通過簡單的tensor reshaping實現,因此也幾乎沒有額外開銷,同時還把scan后原相鄰token的平均距離降到了和已有特殊scan方式相同的水平。

然而,所有這些特殊的scan方式仍然不足以完全解決Mamba的臨近信息丟失問題,因為在模型的任意一層中,只會有一種scan方式被應用,如果不考慮跨層交流,大量臨近信息在單層中依舊有損失。

針對于此,LinGen在TE分支中應用了TEmporal Swin Attention(TESA):它是一種特殊的3D window attention,窗口范圍在不同層中會滑動,每一個窗口都很小,并且窗口大小不隨視頻分辨率和長度(即3D tensor的大小)的變化而變化。

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這是因為TESA僅用來處理最臨近的信息,這一固定的窗口大小也使得TESA實現了相對3D tensor中token數的線性復雜度

作為額外的補充,LinGen還在MA分支中引入了review tokens。它被用以增強視頻中極長程的一致性,例如在60秒視頻的結尾復現視頻前幾秒消失的人。它把待處理video tensor的概覽提前寫入Mamba的hidden state memory中,為后續的視頻處理提供幫助。

評估:遠超基線,對標SOTA

從人類評測和模型自動評測兩個角度將LinGen與已有的先進視頻生成模型、以及DiT baseline進行比較。

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無論是人類評測的結果,還是在VBench上的自動評測的結果,都顯示LinGen與先進的商業模型Kling、Runway Gen-3生成的視頻質量接近,并且遠勝于OpenSora v1.2。

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可以看到,在FLOPs方面,當生成17秒、34秒和68秒長度的512p視頻時,LinGen-4B相對于DiT-4B分別實現了5×、8×和15×的加速;

在延遲方面,當在單個H100上生成512p和768p的17秒視頻時,LinGen-4B相對于DiT-4B分別實現了2.0×和3.6×的加速;

當生成17秒、34秒和68秒長度的512p視頻時,LinGen-4B相對于DiT-4B分別實現了2.0×、3.9×和11.5×的延遲加速。

這說明LinGen具有線性復雜度,可以在單卡上實現分鐘級視頻生成,速度遠快于DiT。與相同大小的DiT相比,LinGen可實現推理速度11倍以上的提升。

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另外,LinGen和相同大小、在相同數據集上以相同training recipe訓練的DiT baseline相比,在視頻質量和文字-視頻一致性上取得全面領先。相比起DiT,LinGen可以更快地適應更長的token序列。

通常認為自注意力模塊的線性替代是對完整自注意力的近似,雖然在速度上有顯著優勢,但在模型性能上往往略遜一籌,而LinGen打破了這個慣有的看法。

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在整個預訓練過程中,模型從低分辨率圖像生成開始,學習低分辨率視頻生成,再不斷增加所生成視頻的分辨率和長度,所處理的token數增長了上千倍。

而在從少token數的任務遷移到多token數的任務時,LinGen的適應性遠強于DiT(a圖中是從256x256分辨率視頻生成遷移到512x512分辨率視頻生成任務時的loss curve),這可能是受益于Mamba對于長序列的高適應性,這一特征已經在語言任務上被觀察到。

為了進一步驗證這里推理,選取這一預訓練階段的早期checkpoint進行比較,發現LinGen比DiT的win rate優勢變得更加顯著。這暗示了雖然LinGen在任務遷移的早期能大幅領先DiT,但是這種優勢隨著預訓練的進行,在不斷減小。

盡管如此,在訓練資源有限的情況下,LinGen在預訓練的極長一段時間內仍舊能對DiT保持優勢。

項目主頁:https://lineargen.github.io/

論文鏈接:https://arxiv.org/abs/2412.09856

項目代碼:https://github.com/jha-lab/LinGen

責任編輯:張燕妮 來源: 量子位
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