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挑战GPT
发布时间:2024-11-18 06:35:33        浏览次数:3        返回列表

看看这张图中有几个房子?如果你回答3个,就和GPT-4V的答案一样。

但是最新开源的国产多模态模型CogVLM-17B,就能看出另有玄机。

挑战GPT-4V!清华开源多模态14边形战士问世:在线可玩

甚至能区分在图中完整可见的有3个和部分可见的有1个。

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CogVLM由清华和智谱AI合作开发,通讯作者为唐杰和丁铭,论文和开源代码已上传到GitHub。

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除这个单独案例之外,CogVLM-17B还在10项权威跨模态基准上取得了SOTA性能。

另外在VQAv2, OKVQA, TextVQA, COCO captioning取得第二,超越或匹配谷歌的PaLI-X 55B。

与之前的开源多模态大模型相比,可以算是14边形战士。

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雷达图中包含13个基准,最后一个TDIUC单独展现。

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CogVLM可以回答各种类型的视觉问题,比如从马斯克的阴阳怪气中推理出小扎假装去旅行了,回避约架。

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认出照片中的C罗,并回答他在2018年世界杯中有多少进球。

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带图的编程题也能给出代码了。

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甚至能完成复杂的目标检测,并打上标签,自动数据标注成了。

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从浅层对齐到深度融合

CogVLM模型包含4个基本组件

ViT编码器

MLP适配器

大型预训练语言模型

视觉专家模块

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其中,每层中都添加了可训练的视觉专家模块,以实现图像特征和文本特征的深度对齐,而不会牺牲任何NLP任务的性能。

之前主流的浅层对齐方法,如BLIP-2,图像特征和语言模型之间缺乏深度融合,导致性能不佳。

但微调语言模型的全部参数又会损害其NLP能力。

CogVLM的方法可以说是改变了视觉语言模型的训练范式,从浅层对齐转向深度融合。

另外值得注意的是,CogVLM训练数据中没有专门的OCR数据,但表现出了很强的文字识别能力。

CogVLM开源并给出了在线试玩。

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不过目前仅支持英文,后续会提供中英双语版本支持,可以持续关注。

试玩地址:http://36.103.203.44:7861

开源及论文地址:https://github.com/THUDM/CogVLM