刘强东:未来五年的技术进步,可能会超越过去十年的成就。
AI浪潮席卷而来,各类模型层出不穷,但视频生成始终是一块难啃的骨头。尤其是长视频,几乎很难一次性成功:不是角色动作出错,就是场景逻辑混乱。
这也让AI视频长期停留在“玩具”阶段,难以真正进入专业创作领域。
好在技术仍在不断突破,各大互联网公司也在持续攻坚。
日前,京东正式推出并开源JoyAI-Echo长音视频生成框架。相比此前行业里大量停留在“几秒钟短片”阶段的AI视频模型,JoyAI-Echo的核心突破,在于真正开始攻克“长视频生成”这一公认难题。

来源:京东黑板报
长期以来,AI生成长视频普遍面临三个关键问题:角色一致性容易崩坏、人物声音频繁变化,以及生成速度过慢,难以满足实际生产需求。而JoyAI-Echo正是围绕这三个问题进行了系统优化。
JoyAI-Echo内置了跨模态音视频记忆库,可以在多镜头生成过程中,持续记录并调用角色外观特征与音色信息,从而保证人物在长时间、多场景切换中的一致性。
经过实测,验证了在长达5分钟的视频生成过程中,角色身份、视觉形象以及声音音色依然能够保持高度统一。


来源:京东黑板报
这背后,本质上是在解决AI视频领域最棘手的“时序一致性”问题。
此前,大多数AI视频模型在生成短视频时表现尚可,但一旦时间拉长,就会出现人物面部变化、服装错乱、声音漂移甚至场景逻辑断裂等问题。
这也是为什么过去AI视频更多用于概念展示、实验短片,而难以真正进入工业化内容生产阶段。
JoyAI-Echo此次发布的意义,在于它开始让AI视频从“演示级”向“生产级”迈进,也标志着,京东在长视频生成领域进入全球第一梯队。
除了角色和声音一致性问题,JoyAI-Echo另一个重要突破就是生成效率。
京东团队提出了“记忆驱动后训练流程”,结合SFT、跨模态RLHF以及Distribution Matching Distillation(DMD)等技术,对生成链路进行了优化。其中,仅DMD技术就带来了约7.5倍的推理速度提升。
推理效率的提升,意味着AI视频开始具备更强的实时生产能力,也意味着商业化门槛正在下降。
JoyAI-Echo此次还加入了一个颇具代表性的功能:“对话式编辑”。
过去AI视频生成还有一个痛点,就是修改成本极高。用户如果对其中一个镜头不满意,往往需要重新生成整条视频。
但JoyAI-Echo引入了Director Agent(导演助理)机制,可以通过自然语言直接调整镜头、场景和角色内容,实现局部修改,而不必整体重跑。
这意味着AI视频正在从“静态生成工具”,逐渐演变为“动态协作工具”。
从产业层面来看,JoyAI-Echo的发布,对于京东自身体系也具有非常现实的意义。
当前电商行业已经进入“内容驱动消费”阶段。短视频、直播、种草内容,正在成为用户消费决策的重要入口。尤其是在抖音、快手等平台推动下,“短视频+直播”已经成为行业主流趋势。
而AI长视频生成能力一旦成熟,最先改变的就是电商内容生产逻辑。
这对于京东而言,不只是技术突破,更是平台能力升级。
因为京东本身拥有海量商家与商品生态。如果AI视频工具能够深度嵌入商家后台,那么它实际上会成为一种新的基础设施。
对于大量中小商家来说,AI生成内容意味着营销门槛下降;对于平台而言,则意味着内容供给能力大幅增加。
尤其是在直播电商与内容电商高度竞争的背景下,AI视频能力可能会逐渐成为平台的重要竞争力之一。
事实上,在AI技术赋能电商这件事上,京东已经布局多年。
除了此次推出的JoyAI-Echo之外,京东此前已经陆续发布了JoyAI基础大模型、JoyAI-RA具身智能模型、JoyInside、AI数字人以及AI智能体“京言”等多个AI方向产品。
其中,AI数字人与智能客服方向,已经较早进入实际业务场景。
早在2024年,京东就以集团创始人刘强东为原型,推出了“采销东哥”AI数字人,开启直播首秀。
开播仅30分钟,直播间观看量就突破千万;40分钟直播中,整体订单量破10万,整场成交额超过5000万元,用户平均停留时长达到日常均值的5.6倍。

来源:京东
去年12月,京东正式宣布京东数字人直播向所有商家免费开放,旨在帮助商家快速搭建全时段无间隙的24小时直播间。
同时,京东还全面开放公域流量,帮助商家实现降本增效,实现高效转化。

来源:京东云
而就在两个月前,刘强东的数字人形象再次出现在三亚国际游艇分展区活动现场,并发表致辞,同时宣告刘强东的个人游艇品牌在三亚落地。
如今JoyAI-Echo的推出,也意味着京东开始进一步向AI内容生产链路延伸。
从整个行业来看,长视频生成赛道也正在迅速升温。
2026年初,字节跳动推出Seedance 2.0视频生成模型,被不少业内人士视为AI视频从“可用”迈向“生产级”的关键节点之一。
随后在2026年5月,火山引擎又正式上线“火山剧创1.0”,开始覆盖短剧创作全流程,包括剧本生成、镜头拆解以及视频生成等环节。

来源:火山引擎
这背后反映出的,是字节对于“AI内容工业化”的明确布局。
因为字节本身拥有抖音、西瓜视频等庞大的内容生态,而短剧又是当前流量增长最快的内容形态之一。
AI视频能力如果能够降低短剧生产成本,将直接影响未来内容供给效率。
阿里同样在快速推进视频生成方向。
此前,HappyHorse曾匿名登顶图生视频榜单,随后阿里巴巴正式“认领”HappyHorse,并确认是由其旗下ATH(Alibaba Token Hub)创新事业部研发。

来源:Artificial Analysis

来源:X平台
2026年5月,阿里云又推出AI视频创作平台“万镜一刻”,整合HappyHorse、Wan、Qwen-image、Z-image等多套模型能力。

来源:万镜一刻
值得注意的是,阿里的思路更偏向“完整创作链路”。
其平台不仅提供视频生成,还引入了“编剧Agent”“导演Agent”“提示词Agent”等功能模块。
例如,编剧Agent可以把一句话创意扩展成完整剧本,导演Agent负责拆解镜头,而提示词Agent则负责生成电影级运镜语言。
这种模式本质上是在尝试构建整个影视工业流程。
快手方面,则在2026年2月正式全球上线可灵3.0系列模型,包括可灵视频3.0、可灵视频3.0 Omni等产品。
由于快手本身长期深耕短视频与直播生态,因此其AI视频能力也被视为未来平台商业化的重要方向之一。

来源:可灵AI
可以发现,AI视频生成技术,正成为几大互联网巨头的必争之地。竞争的焦点,也在从单一的“生成能力”转向更全面的“工业化能力”。
更要看解决角色一致性、长时序逻辑、交互式编辑的能力,以及能否支撑起商业化生产的高效率需求。
当然,现阶段AI长视频仍然存在不少限制。
包括算力成本较高、复杂剧情稳定性不足、细节控制能力有限,以及版权与数据合规等问题,依然是行业需要持续面对的挑战。
尤其是随着AI生成内容规模扩大,关于训练数据来源、版权归属以及内容真实性的问题,也会越来越受到重视。
但整体来看,AI视频行业已经进入明显加速阶段。
而长视频能力一旦成熟,它带来的影响将不仅仅局限于娱乐行业。
广告、电商、教育、游戏、短剧、品牌营销、虚拟主播、数字人直播,乃至未来的互动影视,都可能因此发生变化。
对于平台而言,AI视频意味着更低的内容生产成本、更高的内容供给效率以及更强的商业转化能力。
对于创作者而言,则意味着内容生产门槛进一步下降。
而对于整个互联网行业来说,这意味着“内容工业化”正在进入全新的阶段。
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