5款AI生成3D模型产品盘点:究竟谁能引领3D游戏制作革命?游戏大观GameLook.com.cn

GameLook报道/在游戏开发领域,美术部门时常会扮演项目中的“吞金兽”的角色。在2D的卡牌、3D的开放世界等这类重资产的游戏品类中,美术组成员时常会占据核心开发团队的70%以上。

AIGC的极大发展让我们看见了美术生产力革命的曙光。在原画、icon绘制等领域,不少游戏公司已经部分跑通了开发流程,实现了降本增效。但在更加昂贵的3D资产创建方面,AIGC的应用似乎还距离我们十分遥远。

造成这一现状的原因是多层次的。首先是大模型赖以为生的养料:训练集。在2D领域,高质量的图片资源相对丰富,如GettyImages、Shutterstock这类商业图库网站拥有的高质量图片的数量普遍在亿级。但优质3D模型的数量则要少得多。

此外,游戏领域对3D资产的要求更高。随着高成本、3A类的开发项目越来愈多,游戏资产向高写实化、高精度发展,而目前的3D生成算法还难以生成高精度的模型。此外,3D图形的解剖结构要更加复杂、风格更多样。假若AI生成的模型出现表面不全、细节涂抹、结构扭曲的问题,后期由人工介入修改所需的工时都会更多,这无疑为整体的研发和训练都带来极大的阻碍。

而在更加开放式的“文生3D模型”(text-to-3D)领域,如Meta、Google、OpenAI等AI领域第一梯队的公司都曾发起挑战。而在2023年的如今,这些产品的现状又是如何?GameLook盘点了5款最具代表性的文生3D产品,带领各位读者快速了解这一赛道的发展状况。

LumaAI

在近期的抖音等短视频平台,一类炫酷的“穿越机”视频开始走红:视频中,摄影机以第一视角绕着各种现实场景或是转圈,或是穿梭而过。而这些视频多半使用的是LumaAI的AI生成式3D产品来制作。

用户只需通过iOS平台的APP拍摄一段清晰的视频,就可将2D的视频转化为3D场景,硬件要求和技术成本都极低。而如上图可见,LumaAI的生成整体观感较佳。无论是图像生成质量还是产品的整体使用体验,眼下的LumaAI都远远领先同侪,接近于商用水准。

尽管优点众多,但LumaAI的使用场景也较为有限。首先,LumaAI并非是一个严格的“生成式”产品,其在形态上更接近传统的摄影测量法(Photogrammetry),即通过实拍扫描的形式进行资产创建。尽管大幅降低了实拍所需的硬件需求,但依然仅能对输入的素材进行“按图索骥”式的3D模型重建,而无法发挥AI发散性生成的优势。

此外,摄影测量法所生成的是可在传统3D工作流中使用的3D模型,包含网格与纹理等组成部分,但NeRF所生成的产物是“辐射场”。LumaAI允许用户将NeRF导入虚幻引擎中进行预览,但据反馈,用户无法对NeRF本身进行编辑,NeRF也无法对灯光等场景元素做出正常的反馈。

换而言之,LumaAI的3D生成效果较其它产品有明显优势,但如果希望NeRF真正在3D美术工作流中落地,我们还差好几块关键拼图,包括工业软件的兼容性配合以及更多基础技术的发展。

DreamFusion

DreamFusion是谷歌的研究人员在2022年9月公开的大模型,其特点在于其较早一批实现了“文生3D模型”的AI生成模式。

由于通过文字直接生成3D模型的困难程度较高,DreamFusion采用了借用2D图像中转的方式进行3D生成。具体来说,DreamFusion会根据文字prompt,使用一个预训练2D扩散模型生成一张2D图像、随后通过谷歌的分析模型CLIP将一个随机生成的NeRF模型与2D图像进行比对,根据比对结果进行最多20000次的优化,最终得到结果。

谷歌宣称,这一模型的优点在于并不依赖3D训练数据,实际预训练图像扩散模型的有效性。但尽管如此,作为一个概念性的实验模型,DreamFusion的生成精度尚可,但动辄长达数十分钟的单个3D模型生成速度是限制其迈入商用的最大劣势。

Point-E

Point-E是由OpenAI打造的文生3D模型,于2022年12月公开。GameLook此前曾对这一模型进行过专题报道。相较于其它的3D生成模型,Point-E将“高速生成”作为了其主打的卖点,其中字母“E”便是指“效率(Efficiency)”。

OpenAI声称,利用单张显卡,Point-E仅需几秒到几分钟就能产出一个3D模型。而英伟达的AI科学家JimFan在推特上表示,POINT-E的生成速度约能达到DreamFusion的600倍。

但相应的,Point-E在生成模型的精度上做出了不小的妥协。Point-E同样采用了以2D生成为中介的形式,利用扩散模型生成一个简单的点云,随后进行上采样,将其精细化拥有4000点的点云(pointcloud)。GameLook在此前的测试中发现,以此方法生成的点云质量并不理想,且较容易出现比例扭曲的问题。

使用Point-E生成的“救护车”模型

作为领跑AI领域的公司,尽管OpenAI拥有涵盖多模态的AIGC产品,但如ChatGPT这类文生文产品眼下风头正盛,无疑抢走了大量的曝光度。作为游戏领域的观察者,GameLook热切期待OpenAI继续对3D生成领域投资,以加速3D生产力革命的到来。

PIFuHD

PIFuHD是一款较为早期的AI生成3D类产品,最早公开于2020年,由Meta的AR研发部门RealityLab推出。这款产品采用的是机器学习技术,专注于3D的人体模型的创作,号称可仅凭一张图片重建3D的人体模型。

与前文所述的几款产品不同,PIFuHD生成的是可使用Blender等建模软件直接进行编辑的3D模型。相对来说,PIFuHD的生成质量尚可,尽管无法直接使用,但可被用作精细化建模的基础模型。

元宇宙的热潮虽然暂时消退,但其让不少厂商都意识到了虚拟化身(Avatar)的商业潜力,而PIFuHD可以被看作最早一批的虚拟化身生成应用。目前,如微软、影眸、Meta、Epic等国内外厂商都在加紧布局虚拟化身的AIGC生成。在“脱实向虚”的未来,AI虚拟人将会是大厂集中抢夺的重要赛道。

Magic3D

Magic3D是英伟达于2022年12月拿出的生成式3D解决方案,直接将谷歌的DreamFusion作为对标的对象。Magic3D采用了与DreamFusion类似的两阶段生成技术路线,但采用了不同的生成模型。

据英伟达的实验数据,Magic3D较DreamFusion的生成速度要快上2倍,生成的模型分辨率也更高。但生成单个模型所需的耗时依然在40分钟左右。

作为数字孪生、元宇宙、全真互联网领域的主要玩家,英伟达在2021年后开始广泛布局面向互联网下一阶段的生成式3D生产力技术和相应的云端基建。英伟达在今年3月的GTC大会上公开了多项生成式AI基建服务,其中NVIDIAPicasso被定位为帮助用户生成图像、视频和3D内容的云服务。

目前尚不清楚英伟达是否在NVIDIAPicasso中采用了与Magic3D同款的技术,但据英伟达官方介绍,使用Picasso生成的资产可以直接导入3D工业软件和英伟达Omniverse,进行元宇宙、虚拟世界和游戏产品的开发。英伟达也给出了少量实际演示,使用Picasso生成的3D资产似乎已经可以胜任中等精度、小尺寸模型的3D开发。

结语

本文列举了五款知名度较高的AIGC生成3D类产品。而从实效上看,LumaAI与英伟达两家为我们给出了较有说服力的产品。其中LumaAI的产品更具有初创公司式的独特气质,而英伟达的Picasso则更具巨头风范,出手便瞄准AI基建领域。

眼下,从新晋创业公司到顶尖巨头都对AI生成3D内容有所布局,这势必将掀起多层次的深层竞争。如果说人们对ChatGPT为代表的文字类AIGC是否能够引发生产力革命心存疑虑,那么假如3DAIGC成功落地,势必会对人类社会的创作和娱乐生态引发革命性的变革。

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2.打造自己的3D模型AI自动纹理工具AI 自动纹理工具 DreamTexture.js自动纹理化开发包是面向 three.js 开发者的 3D 模型纹理自动生成与设置开发包,可以为 webGL 应用增加 3D 模型的快速自动纹理化能力。用户只需给出提示词,就可以生成相应的纹理贴图,并自动映射到3D模型上,以下是使用DreamTexture.js自动纹理化工具为模型设置纹理贴图的示例: https://www.mvrlink.com/3d-model-ai-automatic-texture-tool/
3.一张照片就能生成3D模型,GAN和自动编码器碰撞出奇迹用GAN+自动编码器学会“脑补” 在此之前,NeRF能通过多视图训练AI模型,来让它学会生成新视角下的3D物体照片。 然而,这也导致一系列采用NeRF方法的模型,包括PixelNeRF和GRF,都需要利用多视图数据集才能训练出比较好的2D生成3D模型效果。 而多视图数据集往往有限,训练时间也比较长。 https://www.51cto.com/article/702976.html
4.将草图转换成真实产品图像并自动生成3D模型的AI工具SuperCraft是一款将草图转换成真实产品图像并自动生成3D模型的工具,它提供了一个无限的协作画布,用户可以在上面通过手绘草图或使用文本提示生成草图来开始设计,这就像是 Figma 和 ComfyUI 的结合体。 随后,这些草图可以根据你的需求直接生成各种产品图像还可以直接生成3D渲染的模型,并让设计师能够从不同角度查看和优化https://www.25xt.com/article/92048.html
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7.厉害了!谷歌AI一键生成定制版3D游戏神兽,可在线体验!雷峰网这款AI绘画神器名为Chimera Painter,它是一个Web工具,其功能是基于动物简图生成高度逼真的“小怪兽”。 完成涂鸦后,只要点击「转换」按钮,它就会自动生成3D效果的「怪兽」。 有意思的是,Googel研究团队还把Chimera Painter创作的怪兽形象用来搭建了一个数字纸牌游戏。 https://www.leiphone.com/category/industrynews/MwTS9VDj1w7KPY2B.html
8.ChatGPT兴起,创成式AI能否重塑工具软件底层逻辑?ChatGPT(Chat Generative Pre-Trained Transformer)是由OpenAI开发的人工智能聊天机器人程序,其基于GPT-3.5大模型,能够完成相对复杂的语言处理任务,包括人机对话、自动文本生成、自动摘要、编写代码等,在2022年11月推出,上线两个月后用户数量即达到1亿规模,在全球范围内掀起又一轮AI热潮。ChatGPT的火爆让业界意识到AIhttps://www.jfinfo.com/index.php/news/4019696
9.KaedimAI:在线3D模型生成工具,一键图片转化为精美3D模型新媒派Kaedim是一个基于人工智能(AI)和机器学习的3D建模软件,专门用于将2D图像转换为3D模型。它通过先进的算法和技术,能够自动分析并理解输入的2D图像或草图,进而生成具有逼真感和细节的3D模型。https://pidoutv.com/sites/19725.html
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12.Meshy:3D游戏资产AI生成平台2D图像到3D纹理: 仅需上传2D图像,AI将自动在不到15分钟内将其转换为3D纹理。 文本提示到3D纹理: 通过简单的文本提示,AI将在不到3分钟内完成自动纹理化。 2D概念艺术到纹理: 从2D概念艺术生成纹理,为艺术家提供更多灵活性。 2.快速生成3D内容 高速转换: 通过AI技术,3D纹理和模型的创建可以在几分钟内完成。 https://www.aihub.cn/tools/game/meshy/
13.AI巨头新动作发布“文本生成3D”模型这些公司有布局(名单)【AI巨头新动作 发布“文本生成3D”模型 这些公司有布局(名单)】近期在互动易平台回复AI 3D相关业务的上市公司包括凡拓数创、恒信东方、奥比中光-UW、会畅通讯等。 全新妙想投研助理,立即体验 AI 3D概念股主要集中在TMT(计算机、媒体和通信)板块,今年以来涨势如虹,概念股平均涨超60%。 https://finance.eastmoney.com/a/202305102717475243.html
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15.玩转AIGC系列AIGC文本生成3D模型简介:本文介绍如何使用GPU云服务器搭建Stable Diffusion模型,并基于ModelScope框架和HRN人脸重建模型,实现使用文本生成3D模型。 背景信息 自多态模型GPT-4发布后,AIGC(AI Generated Content,AI生成内容)时代正扑面而来,从单一的文字文本,演化到更丰富的图片、视频、音频、3D模型等。 https://developer.aliyun.com/article/1245246
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18.在线AI工具meshy使用流程及体验分享!meshy是一个三维模型贴图在线生成的网站,可以生成贴图,也可生成模型,支持多种模型格式输出,比如OBJ、GLB、GLTF等。本文3DCAT实时云渲染将对此3D游戏资产AI生成平台meshy进行使用流程及体验上的分享!https://www.3dcat.live/share/post-id-284/
19.被称为下一代风口的AIGC到底是什么?2018年12月,NVIDIA推出StyIeGAN,可以自动生成高分辨率图片。目前已升级到第四代模型。 2019年7月,DeepMind推出DVD-GAN,可以生成连续视频。 2021年1月,OpenAI 推出DALL-E,是首个引起公众广泛关注的文本生成图像的模型之一。 2022年2月,开源AI绘画工具Disco Diffusion发布。 https://maimai.cn/article/detail?fid=1768659909&efid=KZi4jL8IySPEog5MRNSm0Q
20.AI在线生成3D:用文字生成“哆啦A梦”3D模型,让创意触手可及从娱乐到教育,再到商业应用,AI生成3D模型都有着广阔的应用前景,比如教学辅助工具、主题公园和展览、科技演示和产品展示、个性化商品、玩具和玩偶、收藏品、互动故事书、在线虚拟形象、动画和电影制作、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)体验、游戏开发、广告和市场推广等等,可以满足不同领域用户的创新需求。 下面举2个例子。https://blog.csdn.net/boyzhan8108/article/details/139886392