需启用可灵视频3.0模型并开启物理引擎增强,构建含空间层级与动态路径的结构化提示词,上传轨道首帧参考图绑定结构锚点,配置高位固定全景运镜与分段时长控制,并启用多帧一致性校准与慢动作强化。
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一、启用可灵视频3.0模型并开启物理引擎增强
该步骤激活底层刚体动力学求解器与轨道曲面碰撞检测模块,确保弹珠运动符合重力加速度、滚动摩擦与多层结构接触反弹的真实物理响应,避免悬浮、穿模或突兀停顿。
1、进入可灵AI视频生成界面,点击左上角模型切换按钮。
2、从下拉菜单中选择“视频3.0”模型(非1.6或2.0旧版)。
3、在右侧参数面板中展开“高级设置”,勾选
启用物理引擎增强开关。
4、将“物理精度等级”调至
高(Level 3)
,系统将自动加载SPH流体耦合与离散元轨道建模模块。
二、构建含空间层级与动态路径的结构化提示词
可灵3.0通过识别提示词中的空间方位词(如“顶层”“螺旋下降”“第二层斜坡”)、运动动词(如“沿凹槽滚动”“弹跳穿越间隙”“减速滑入漏斗”)及终点锚点(如“精准落入红色目标杯”),驱动AI生成连续、可信的多层轨道轨迹,而非随机弹跳。
1、在提示词框中输入完整指令,格式示例:“一颗玻璃弹珠从三层立体轨道顶部释放;顶层为直线凹槽,弹珠匀速下滑;随后沿顺时针螺旋轨道下降至第二层,途中两次轻弹过金属凸起;再经倾斜木纹斜坡滑入第三层环形回旋道,速度递减;最后沿收口漏斗滑落,精准坠入底部亮面红色圆柱形目标杯中,慢动作特写水花飞溅,写实风格,8K超高清,无剪辑痕迹”。
2、确保每层轨道变化使用英文分号“;”分隔,禁用逗号或换行符。
3、每个分句必须包含明确空间层级词(如“顶层”“第二层”“底部”)与对应运动状态,避免出现“然后”“之后”等模糊连接词。
三、上传轨道首帧参考图并绑定结构锚点
上传一张清晰展示多层轨道整体布局与目标位置的正交俯视/轴测图,作为AI重建三维轨道拓扑结构的视觉基准,强制统一各层相对高度、曲率半径与目标容器尺寸,防止生成过程中轨道错位或目标比例失真。
1、点击“图片上传”区域,导入一张分辨率≥1500×1500像素的轨道结构图(建议使用CAD渲染图或高质量实物照片)。
2、上传后,在右侧面板中点击
“启用结构锚定”
,系统将自动识别轨道边缘线与目标容器轮廓。
3、手动在图中标记三个关键锚点:顶层起点、中间过渡层转折点、底部目标中心,点击“确认锚点绑定”。
4、检查界面是否显示“结构锚定:已激活,3个锚点已绑定”状态标签。
四、配置全景镜头与时间轴节奏控制
采用固定高位全景视角配合微俯角,完整覆盖全部三层轨道与目标落点,同时通过时间轴强制分配各段运动时长,确保弹珠在每层停留时间符合重力模拟结果,避免快进或停滞。
1、在“运镜策略”中选择
“高位固定全景俯拍”
,禁用任何平移、缩放或旋转运镜。
2、生成初步视频后,点击进入“编辑时间轴”视图。
3、观察自动生成的四段色块轨道(对应释放→顶层→中层→底层→目标),拖拽调节长度,建议比例为:1秒(释放瞬态):3秒(顶层滑行):4秒(中层螺旋+弹跳):5秒(底层回旋+滑落):2秒(落入目标+水花特写)。
4、在每段轨道末端点击“添加物理事件标记”,选择对应行为类型(如“凹槽接触”“凸起反弹”“漏斗入口”)。
五、启用多帧一致性校准与慢动作强化
该方法调用可灵3.0 Omni版本的Deep-Stack视觉信息流机制,在全序列帧间强制维持弹珠材质反射率、轨道表面划痕纹理、目标杯内液面波动频率的一致性,并对最终落入瞬间启用120fps慢动作插帧,提升物理真实感。
1、在生成前,于参数面板中开启
“多帧结构一致性校准”
。
2、在“慢动作控制”模块中,设定“关键事件区间:最后一秒”,强度设为×4倍速延展(即原2秒扩展为8秒)。
3、勾选
“材质反射锁定”
,系统将提取弹珠首帧高光位置并全局复用。
