最近AI圈又炸了鍋:MiniMax在6月初放出了自家新一代旗艦模型M3。
它一次把三件原本屬于不同模型最強項的能力——前沿代碼 / Agent 能力+百萬 token 級長上下文+原生多模態——融合到了同一個模型里,而且還開源。
這事為啥值得專門介紹?因為它和最近一年很火,也很卷的AI短劇/漫劇賽道,撞得剛剛好。
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圖:MiniMax M3 官方介紹頁,Frontier 三件套一次性點亮
一個真能看懂視頻的模型
先看一下數據吧。
這是某位博主用M3進行實操開發測試,用其他兩個模型做代碼審核(圖中是它自己順手做的benchmark總結):
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圖:M3 公布的核心跑分,涵蓋了 Coding、Agent、效率等維度
從數據上來看,該模型很強:
M3在衡量真實軟件工程任務解決能力的SWE-Bench Pro上拿了59.0%,超過了GPT-5.5和Gemini 3.1 Pro;接近行Claude Opus 4.7;
在“自主Agent”的端到端評測Claw-Eval上,直接拿了第一。
這說明M3已經真正站在了全球一梯隊,更重要的是——它是開源的。
當然跑分有點枯燥,實測才有意思。
最能體現“看懂視頻”這個能力的,不是識圖、不是OCR,而是理解一段沒有聲音的純畫面視頻。
這和人類看視頻不一樣:對于我們日常多數刷到的帶字幕、配音、解說的視頻,模型就算“看不懂畫面”,也能從文字里找答案。但純畫面、無對白、靠動作推進的視頻,才是對“真多模態”最直接的考驗。
為什么這事兒跟AI短劇有關?因為一部5分鐘的AI短劇,大部分鏡頭都沒有旁白。主角的表情、動作、鏡頭調度、場景切換,全靠畫面自己講故事。
也就是說,AI 短劇/漫劇制作里,純畫面視頻恰恰是常態。
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一段 90 秒的無對白足球視頻,純靠畫面推進故事
來源:網絡
有博主做了一個測試:把一段90秒的梅西、內馬爾經典配合進球視頻(沒字幕、沒解說)丟給M3。
M3的輸出大致是:“開場內馬爾左路拿球,面對兩人夾擊,挑傳直塞給中路插上的梅西;梅西不停球直接腳后跟磕給斜插的內馬爾,后者過掉門將推射空門。”
每一秒的關鍵動作都抓到了。
這意味著,M3真的“看”懂了畫面,而不是“先把語音轉成文字、再讓 AI 理解” 這種二次拼接。
下面這張圖是M3自己跑出來的處理日志,16分鐘,一段近40分鐘無字幕的AI演講視頻,被它整理成了一篇5000字的報道,章節、配圖都自動搭好:
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M3 跑近 40 分鐘視頻的處理日志,16 分鐘出成稿
來源:網絡
這種“看視頻出文章”的能力,和它能拿高分跑分一樣,本質上都是“多模態 + 長上下文”的副產品——它能同時記住很長的畫面序列,也能同時理解畫面里的視覺信息。
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另一組視頻理解測試,模型自動描述畫面里人物的動作和場景
來源:網絡
1000部AI短劇,只有一部會被看到
看完M3的能力,我們回頭看AI短劇這個賽道,會發現一件尷尬的事:
2026年4月,抖音原生端單月新增AI劇及漫劇4.42萬部,同期真人實拍微短劇只有3248部——AI短劇的產量已經達到真人短劇的13倍以上。截至2026年2月,全網在播AI劇已經超過12萬部(數據來源:DataEye)。
“一個人,一臺電腦,幾千塊,十天產出一部刷屏 AI 短片”——前幾年聽上去像吹牛,如今Mx-Shell用《喪尸清道夫》已經驗證過。
這位白天還在云南處理房地產業務的非科班創作者,用AI工具做出了被好萊塢大佬跨國全網尋人的5分鐘短片。
但另一組數據就不那么樂觀了:
12萬部在播AI劇中,播放量破億的爆款不超過150部,綜合占比僅有0.117%(數據來源:DataEye)。
也就是說,大概每1000部AI作品,只有1部能真正跑通流量。
產量爆炸,爆款稀缺——這就是 AI 短劇/漫劇行業最真實的寫照。
問題出在哪?
AI 工具大幅降低了生產的門檻,但沒有自動提升創作的質量。大部分 AI 短劇還停留在“圖+配音+簡單動效”的初級階段:角色換臉、劇情跳戲、視覺風格飄忽不定——觀眾一眼就能識破這是 AI 流水線產物,而非真正能打動人心的作品。
問題怎么解決呢?M3或許能幫上忙。
全自動AI短劇制作流程是偽命題嗎?
重要說明:下面討論的不是 “讓大家去買M3”。
M3只是當下典型的代表,只要滿足“前沿代碼 / Agent 能力+百萬 token 級長上下文+原生多模態”三個條件的國產模型,理論上都能做類似的事情。我們討論的是這一類工具”給內容創作帶來的新可能。
先看一部5分鐘AI短劇的生產流程,大致有六步:
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AI 短劇/漫劇 6 步生產流水線,過去人工串場,現在多模態 Agent 自動跑
過去,創作者要在ChatGPT、Midjourney、即夢、Sora、剪映等七八個工具之間來回切換,每切一次工具,就丟一次上下文。這種“斷點式”工作流,正是 AI 短劇市場“看起來熱鬧,真正能跑完的作品寥寥無幾”的核心原因。
而這一類模型,正好能補這塊拼圖。可以從三個維度看:
角色一致性問題第一次有解
AI 短劇真正的攔路虎不是畫面“美不美”,而是“主角換了三個發型”“第二集主角突然換了一雙眼睛”——也就是業內常說的“角色一致性”。過去要解決這件事,創作者得自己當“監工”:每隔幾秒抽一幀,人眼對比,不合格就標紅、重出。
“多模態長上下文”模型的新打法,是把整集甚至整季的成片一次性丟給模型做 “畫面巡檢”:主角臉變了沒?動作連貫嗎?場景是否跳變?風格是否飄走?一旦發現異常就自動標記、生成修改建議,甚至直接驅動圖像/視頻工具重做對應鏡頭。
上面那段 90 秒無聲足球視頻,本質上就是這種能力的“小規模驗證”——它能在沒有文字輔助的情況下,穩定追蹤畫面里的人物和動作。把這種能力遷移到 “看自己做的劇”,只是同一個技術棧的應用擴展。
“全季劇本” 終于能裝進一個對話框
短劇和電影最大的不同,在于“長”——不是單集長,而是“全季劇情連貫”。一部 12 集的 AI 短劇,全集劇本動輒五萬到八萬字,加上分鏡描述、角色設定、世界觀文檔,信息量很容易突破百萬字級別。
傳統模型只能把劇本切成幾段分別喂給 AI,代價是慘重的:AI 永遠只能看到“局部”,不知道第三集埋的伏筆第七集要不要回收,不知道第八集新出場的小配角在第五集是不是已經露過臉。
百萬級長上下文模型的出現,第一次讓“把全季劇本一次喂進去,讓AI真的讀完了整部劇”變成可能。基于這種 “通讀”,AI 可以做跨集伏筆審計、角色行為一致性檢查、劇情漏洞掃描。對于系列化 AI 短劇,這是基礎設施級別的能力補齊。
全流程從 “手動擋” 升級到 “自動擋”
如果說前兩項是 “看” 的能力,Agent 能力補的是 “做” 的能力。
AI短劇的真正生產鏈路,是 “劇本 → 分鏡 → 圖 → 視頻 → 音頻 → 合成” 的一長串工具調用。強Agent能力的模型,可以把這條流水線串起來:它讀劇本,自動生成分鏡;調圖像工具出關鍵幀;調視頻工具出動態鏡頭;調音頻工具配對白和BGM;調剪輯工具完成粗剪。
每一步不需要人工介入,Agent會自己判斷是否自動進入下一步流程。
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Agent 類工具自己串起 “調研 + 出對比頁 + 驗證” 全流程
來源:網絡
多模態解決“看得見”,長上下文解決“記得住”,Agent 解決“做得動”。這三件套在AI短劇這個場景里,各自補位、缺一不可。
AI短劇成本,可以多低?
最后說下大家最關心的成本問題:一集 5 分鐘 AI 短劇,從劇本到成片,大模型token消耗大致在300萬-600萬之間。
主要的token消耗發生在四個環節:
劇本與分鏡(約30-50萬):AI 拆解故事、生成分鏡、對白,多輪迭代;
圖像與視頻生成(約200-400萬):消耗的大頭,每張關鍵幀、每段鏡頭都要寫prompt + 多次抽卡 + 視覺審核;
多模態審核與迭代(約50-100萬):把成片分段丟給多模態模型做一致性巡檢;
Agent工具調用循環(約50-100萬):工具選擇、參數傳遞、錯誤處理、狀態管理。
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一集5分鐘AI短劇各環節token消耗,以及不同Token Plan可支撐的產量
以國產模型主流Token Plan定價做參考——入門 Plus 套餐 49 元/月,提供約6億token;進階Max套餐119元/月,提供約18億token;旗艦Ultra套餐469元/月,提供約55億token。
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以MiniMax Token Plan為代表的國產多模態模型主流定價
按一集平均消耗450萬token估算,Plus套餐可支撐約130集,Max套餐400集,Ultra套餐1200集以上。放到過去用海外閉源旗艦模型做同樣事情的成本,這個數字大約只有后者的 1/10 到 1/15。
過去因為燒錢就能卡住的小團隊和獨立創作者,現在或許花費一杯咖啡的錢就能用上一整個月。
入場AI短劇賽道,現在也不晚
回到內容創作者本身。
從《喪尸清道夫》到各類 AI 漫劇刷屏,從好萊塢大佬全網尋人到國內平臺真金白銀的流量扶持,一個清晰的信號正在發出:AI 視頻創作的紅利期,才剛剛開始。
那些掌握了AI工具鏈、懂得如何用AI講好故事的人,正在收割大部分流量和機會。
如果你也想趕上這輛車,從零開始系統掌握 AI 視頻創作的全流程——從腳本結構化、角色一致化、場景分層化,到 AI 工具鏈的標準化作業——那么這場《人郵 AI視頻公開課》一定不容錯過。
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本次公開課將深度解析即夢、Sora、ChatGPT、Midjourney 等AI工具鏈聯動,教你怎么點按鈕更教你如何構建屬于自己的數字制片廠。
不聊高深的技術名詞,只聊如何用最簡單的工具組合,在短時間內生成一段具有電影感的短片。
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