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阿里智能引擎團隊突破AI生圖瓶頸:2步生成2K高清大圖,5秒極速出圖不是夢

   時間:2026-01-30 23:52:08 來源:互聯網編輯:快訊 IP:北京 發表評論無障礙通道
 

在AI圖像生成領域,速度與質量的平衡始終是技術突破的關鍵。阿里智能引擎團隊近日宣布,其研發的Qwen-Image-Turbo模型通過創新蒸餾技術,將傳統擴散模型生成2K高清圖片的時間從近1分鐘壓縮至5秒,同時支持單次輸出4張圖像。這一突破性成果已通過開源平臺HuggingFace和ModelScope向全球開發者開放,并集成至嗚哩AI平臺供用戶直接調用。

傳統擴散模型依賴多步去噪過程,導致生成效率低下。研究團隊指出,早期軌跡蒸餾方案雖嘗試通過模仿教師模型的生成路徑來加速學生模型訓練,但存在顯著缺陷:這類方法對圖像細節的約束方式過于簡單,導致低迭代步數下生成的圖像模糊,尤其在文字、人物五官等精細區域表現不佳。實驗數據顯示,當去噪步數從80-100步驟降至2步時,傳統方法生成的圖像質量急劇下降,無法滿足實際應用需求。

為突破這一瓶頸,團隊引入基于概率空間的反向KL散度(Reverse-KL)蒸餾框架。該方案不直接約束生成樣本與教師模型輸出的相似度,而是通過懲罰學生模型生成不符合真實分布的圖像來優化訓練過程。具體而言,當教師模型對某圖像的預測概率趨近于零時,若學生模型仍生成該圖像,則損失函數將趨近于無窮大。這種機制迫使模型優先學習真實圖像的分布特征,顯著提升了生成結果的細節合理性。

針對2步蒸餾場景下易出現的分布退化問題,研究團隊采用PCM蒸餾技術進行模型熱啟動。通過預訓練初始化參數,有效緩解了模型多樣性降低、飽和度異常等副作用。實驗對比顯示,經過熱啟動的模型在形體結構完整性上較直接訓練版本提升37%,為后續對抗訓練奠定了基礎。

為進一步突破教師模型的性能上限,團隊創新性地將生成對抗網絡(GAN)引入蒸餾流程。通過混合高質量真實數據與教師模型生成樣本訓練判別器,并引入DINO模型提取魯棒特征,構建了多維度監督體系。調整后的損失函數權重分配使對抗訓練占比提升至40%,在苔蘚紋理、動物毛發等復雜細節的生成測試中,新模型的表現較純蒸餾方案提升22%,達到接近50步傳統模型的視覺效果。

該成果的工程化落地得益于團隊在AI基礎設施領域的深厚積累。作為阿里集團AI工程系統的核心建設者,智能引擎團隊長期聚焦大模型全鏈路優化,其自主研發的Havenask、RTP-LLM等開源項目已形成完整技術生態。此次發布的Qwen-Image-Turbo模型延續了團隊"開放共享"的技術理念,所有權重文件與訓練代碼均同步開源,為學術研究與商業應用提供了可復現的技術基準。

目前,該模型已在電商商品圖生成、廣告創意設計等工業場景完成壓力測試。在相同硬件條件下,新模型較傳統方案節省92%的推理時間,同時保持97%以上的視覺相似度。研究團隊透露,后續版本將探索動態步數調整機制,通過自適應控制去噪過程,在復雜場景下實現速度與質量的動態平衡。

參考文獻:[1] Progressive Distillation for Fast Sampling of Diffusion Models[2] Consistency Models[3] LARGE SCALE DIFFUSION DISTILLATION VIA SCOREREGULARIZED CONTINUOUS-TIME CONSISTENCY[4] Improved Distribution Matching Distillation for Fast Image Synthesis[5] ABKD: Pursuing a Proper Allocation of the Probability Mass in Knowledge Distillation via α-β-Divergence[6] Transition Matching Distillation for Fast Video Generation[7] Phased Consistency Models

 
 
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