WHAM官网
WHAM(World and Human Action Model)是由微软研究院开发的一种生成式模型,专门用于生成游戏场景和玩家行为。该模型基于Ninja Theory的《Bleeding Edge》游戏数据训练,能够生成连贯、多样化的游戏视觉和控制器动作。WHAM 的主要优点在于其能够捕捉游戏环境的3D结构和玩家行为的时间序列,为游戏设计和创意探索提供了强大的工具。该模型主要面向学术研究和游戏开发领域,帮助开发者快速迭代游戏设计。
WHAM是什么?
WHAM (World and Human Action Model)是由微软研究院开发的一款强大的生成式AI模型,专门用于生成游戏场景和玩家行为。它基于《Bleeding Edge》游戏数据训练,能够生成连贯、多样化的游戏视觉效果和控制器动作,为游戏开发者和研究人员提供了一个强大的工具,用于快速迭代游戏设计和探索创意。
WHAM的主要功能
WHAM 的主要功能在于生成游戏视觉和控制器动作。它支持三种模式:世界建模、行为策略和完整生成,能够捕捉游戏环境的3D结构和玩家行为的时间序列。此外,它还提供两种模型规模(200M参数和1.6B参数)以适应不同需求,并支持通过初始视觉或控制器动作作为提示生成游戏序列。模型还提供本地模型推理和演示工具,方便用户使用和评估生成结果的一致性、多样性和持久性。
如何使用WHAM?
WHAM 的使用流程相对简单:首先,克隆GitHub仓库并设置虚拟环境;然后下载模型权重文件(200M或1.6B参数模型);接着,准备样本数据或使用提供的样本数据;运行本地模型推理脚本生成游戏序列;使用WHAM演示工具连接模型服务器,实时展示生成结果;最后,根据需求调整模型参数或提示输入,探索不同的生成效果。整个过程需要一定的编程基础和对AI模型的了解。
WHAM的产品价格
目前,WHAM 主要面向学术研究和游戏开发领域,其本身不直接收费。但使用过程中可能需要一定的计算资源和硬件支持,具体成本取决于用户的配置和使用频率。
WHAM的常见问题
WHAM 需要多强的电脑配置才能运行? 这取决于你选择的模型大小(200M或1.6B)。较小的模型对硬件要求较低,而较大的模型则需要更强大的GPU和内存。
WHAM 生成的结果质量如何? WHAM 生成的结果质量取决于输入提示、模型参数以及训练数据。一般来说,高质量的输入和合适的参数设置能够生成更逼真、更连贯的结果。
WHAM 的学习曲线陡峭吗? 需要一定的编程和AI模型基础。虽然官方提供了一些示例和教程,但对于没有相关经验的用户来说,学习曲线可能比较陡峭。建议用户查阅相关文档并进行充分的学习。
WHAM官网入口网址
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