3B规模的稀疏多模态大模型也可以匹敌LLaVA-1.5-7B模型
来源:机器之心
时间:2024-02-06 12:14:36 103浏览 收藏
大家好,我们又见面了啊~本文《3B规模的稀疏多模态大模型也可以匹敌LLaVA-1.5-7B模型》的内容中将会涉及到等等。如果你正在学习科技周边相关知识,欢迎关注我,以后会给大家带来更多科技周边相关文章,希望我们能一起进步!下面就开始本文的正式内容~
大型视觉语言模型(LVLM)可以通过扩展模型来提高性能。然而,扩大参数规模会增加训练和推理成本,因为每个token的计算都会激活所有模型参数。
来自北京大学、中山大学等机构的研究者联合提出了一种新的训练策略,名为MoE-Tuning,用于解决多模态学习和模型稀疏性相关的性能下降问题。MoE-Tuning能够构建参数数量惊人但计算成本恒定的稀疏模型。此外,研究者还提出了一种基于MoE的新型稀疏LVLM架构,称为MoE-LLaVA框架。在这个框架中,通过路由算法仅激活前k个专家,其余专家保持非活动状态。通过这种方式,MoE-LLaVA框架在部署过程中能够更加高效地利用专家网络的资源。这些研究成果为解决LVLM模型在多模态学习和模型稀疏性方面的挑战提供了新的解决方案。
论文地址:https://arxiv.org/abs/2401.15947
项目地址:https://github.com/PKU-YuanGroup/MoE-LLaVA
Demo地址:https://huggingface.co/spaces/LanguageBind/MoE-LLaVA
论文题目:MoE-LLaVA: Mixture of Experts for Large Vision-Language Models
理论要掌握,实操不能落!以上关于《3B规模的稀疏多模态大模型也可以匹敌LLaVA-1.5-7B模型》的详细介绍,大家都掌握了吧!如果想要继续提升自己的能力,那么就来关注golang学习网公众号吧!
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