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校园招聘 · 青云计划-实习生

结合控制信号的实时高质量可交互游戏视频生成

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深圳总部 · 经验要求见详情
青云课题青云计划-实习生IEG

关于这个机会

课题背景: 可交互视频生成是生成式AI与游戏技术深度融合的前沿方向,旨在让生成式模型实时响应用户控制信号(键盘、手柄、视角等),动态生成流畅、高保真的游戏画面。以GameNGen、Genie、DIAMOND为代表的研究已证明神经网络游戏引擎的可行性。该技术在游戏原型快速验证、无限内容生成和AI驱动关卡设计等场景中具有革命性应用价值。 课题挑战: 1、实时性与生成质量的平衡:高质量视频生成与毫秒级实时响应之间存在根本性矛盾,如何通过流匹配、一致性模型、KV Cache等技术突破该瓶颈; 2、控制信号精确响应:如何确保生成帧内容准确响应多样化控制输入(移动、攻击、摄像头旋转等),避免控制漂移与语义不一致; 3、长序列时序一致性:在长时间游玩中如何维持场景、角色、物理规律的视觉一致性,防止遗忘与画面崩坏; 4、游戏数据构建:高质量控制信号与画面帧配对数据获取成本高,如何设计高效的数据采集、清洗与自动化标注方案; 5、多游戏类型泛化:不同类型游戏(动作/策略/RPG)画面风格与控制逻辑差异悬殊,如何提升模型的跨游戏泛化能力。 具体工作: 参与可交互视频生成模型的架构设计与训练、控制信号条件生成机制研究、游戏视频数据集构建、模型推理加速与实时部署优化,以及生成质量评测体系建设。

任职要求

1、包含但不限于计算机、人工智能、计算机视觉、信息工程、应用数学等专业的博士和优秀硕士; 2、熟悉视频生成/扩散模型相关技术(如Video Diffusion、DiT、Flow Matching、Consistency Model等)或计算机视觉基础方法,有相关项目/研究经验; 3、熟悉PyTorch等深度学习框架,具备视频/图像数据处理能力,掌握Python编程,有大规模生成模型训练/微调实践经验者优先; 4、加分项:在CVPR、NeurIPS、ICLR、ECCV等顶会发表过视频生成、扩散模型相关论文;有游戏视频数据处理或实时渲染相关项目经验。

官方来源与核验

腾讯官方招聘 · 职位编号 1231829074692139154

最近核验:2026-09-16T14:46:00.874288+00:00

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