豆包大模型团队发布全新Detail Image Caption评估基准,提升VLM Caption评测可靠性
来源:机器之心
时间:2024-07-15 14:03:25 443浏览 收藏
最近发现不少小伙伴都对科技周边很感兴趣,所以今天继续给大家介绍科技周边相关的知识,本文《豆包大模型团队发布全新Detail Image Caption评估基准,提升VLM Caption评测可靠性》主要内容涉及到等等知识点,希望能帮到你!当然如果阅读本文时存在不同想法,可以在评论中表达,但是请勿使用过激的措辞~

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论文:https://arxiv.org/abs/2405.19092 数据集:https://huggingface.co/datasets/foundation-multimodal-models/DetailCaps-4870 代码:https://github.com/foundation-multimodal-models/CAPTURE
现有的 LVLM 评测方案主要采用 VQA 形式,很大程度受到指令遵循(instruction following)能力的影响,且 QA prompt 的设计容易引入人类的偏见(bias)。 Image caption 任务可以有效评估模型理解能力,但现有的 caption benchmark 多使用短 caption 作为 ground truth,这在 lvlm 时代完全过时。 同时,现有的 image caption 评测指标与人类、GPT 等专家评价结果的一致性较差,常用的 bleu、rouge 等指标抽取 n-gram 进行匹配,对关键信息的准确性不够敏感。而 GPT-Eval 虽然和专家评价较为一致,但是会带来高昂的评测成本。









豆包大模型团队
到这里,我们也就讲完了《豆包大模型团队发布全新Detail Image Caption评估基准,提升VLM Caption评测可靠性》的内容了。个人认为,基础知识的学习和巩固,是为了更好的将其运用到项目中,欢迎关注golang学习网公众号,带你了解更多关于入门,CAPTURE的知识点!
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