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UHGEval

中文大语言模型无约束生成幻觉评估基准

UHGEval是一个评估中文大语言模型在无约束生成任务中幻觉现象的基准。该项目基于文本生成和幻觉收集,融合自动标注与人工审核。UHGEval提供判别式、生成式和选择式等多种评估方法。项目还包含Eval Suite评估框架,支持多个幻觉评估基准,可全面评估单个大语言模型的表现。

InfiniteBench - 长文本语言模型评测基准 挑战10万词极限
GithubInfiniteBench人工智能基准测试开源项目语言模型长文本评估
InfiniteBench是一个专门评测语言模型超长文本处理能力的基准工具。它设计了12个涵盖真实和合成场景的任务,用于测试模型在10万词以上上下文中的理解和推理能力。该基准不仅有助于推动语言模型技术进步,还为改进LLM应用提供了重要参考。InfiniteBench的多样性和专业性使其成为评估长文本处理能力的有效工具。
dreamGPT - 利用大语言模型的幻觉生成创新灵感
GithubLLMsOpenAI APIPoetryPythondreamGPT开源项目
dreamGPT基于大语言模型(LLM)的幻觉特性,通过发散思维生成创新想法。它与其他专注于具体问题的GPT解决方案不同,旨在探索尽可能多的可能性。使用dreamGPT需要安装Python 3.10+和Poetry,通过克隆GitHub上的dreamGPT仓库并配置环境变量,然后运行脚本生成新想法。用户还可以提供引导主题来定制生成过程。
ua-gec - 乌克兰语语法纠错与流畅性语料库
GithubUA-GEC乌克兰语开源项目数据集语料库语法纠错
UA-GEC是一个经专业注释的乌克兰语语法错误纠正和流畅性编辑语料库。该语料库提供GEC+Fluency和GEC-only两个版本,适用于不同研究场景。语料库包含33,735个句子,涵盖从日常聊天到正式写作的多个领域。专业校对人员对语料进行了全面注释,包括流畅性、语法、标点和拼写等方面的错误。UA-GEC可用于乌克兰语GEC系统的开发和评估,同时也支持多语言和低资源NLP、形态丰富语言、文档级GEC以及流畅性纠正等研究领域。
promptbench - 大语言模型的评估与理解综合工具包
GithubPrompt EngineeringPromptBench大语言模型对抗性提示开源项目评估
基于Pytorch的Python包,提供评估和理解大语言模型的友好API。支持快速模型性能评估、提示工程、对抗性提示评估和动态评估框架。兼容多种模型(如GPT-4、Llama2、BLIP2)和数据集(如GLUE、SQuAD、VQAv2)。适合研究人员和开发者使用与扩展。
CommonGen - 约束文本生成挑战促进常识推理
CommonGenGithub常识推理开源项目数据集文本生成自然语言处理
CommonGen是一个创新的约束文本生成数据集,旨在评估自然语言生成模型的常识推理能力。通过要求机器学习模型生成日常场景的合理描述,该项目为研究人员提供了测试生成式常识推理的重要平台。CommonGen包含最新数据集、基线模型和评估工具,有助于推动自然语言处理和人工智能领域的发展。
CogView - 中文文字生成逼真图像,支持英文和中文输入
CogViewGithubImageRewardNeurIPS 2023text-to-imagetransformer开源项目
CogView是一个基于4B参数预训练的转换器,用于生成通用领域的文本到图像。最新版本CogView2显著提升了生成速度,并扩展支持英文输入。用户可以通过Github和Wudao平台体验并下载预训练模型。项目还包含超分辨率和图像到文本转换功能,并提供详细的设置和运行指南。该项目获得NeurIPS 2021认可,并推荐使用PB-relax和Sandwich-LN技术稳定训练大型转化器。
VisualGLM-6B - 一个具备处理图像、中文和英文的能力的开源多模态对话语言模型
GithubVisualGLM-6B图像描述多模态对话模型开源开源项目微调
VisualGLM-6B是一个开源多模态对话语言模型,具备处理图像、中文和英文的能力。该模型继承自强大的ChatGLM-6B基础,增添了6.2亿参数,整合了先进的BLIP2-Qformer技术,达到了语言和视觉数据的高效融合。模型总参数量为7.8亿,展现在多个核心多模态任务上的卓越效能。针对各种应用场景均进行了优化,支持在消费级显卡上运行,降低了使用门槛,拓展了其在学术研究和实务应用中的潜力。
VLM_survey - 用于视觉任务的 AWESOME 视觉语言模型集合
GithubVision-Language Models开源项目数据集知识蒸馏视觉识别任务预训练方法
本页面详尽介绍了视觉语言模型(VLM)在视觉识别任务中的应用和发展。内容涵盖VLM的起源、常用架构、预训练目标、主流数据集及不同的预训练方式、迁移学习和知识蒸馏方法,并针对这些方法进行了详细的基准测试和分析。页面还讨论了未来研究的挑战和方向,让用户掌握VLM技术在图像分类、对象检测和语义分割等任务中的最新应用进展。
auto-j - 开源大语言模型评估工具
Auto-JGithub大语言模型对齐评估开源开源项目生成式评判
Auto-J是一款开源的大语言模型评估工具,可评估模型与人类偏好的对齐程度。该工具覆盖58个真实场景,支持成对响应比较和单一响应评估,并提供详细的自然语言评论。Auto-J具有通用性强、灵活性高、可解释性好等特点,在多项评估任务中表现优异,为大语言模型的对齐研究提供支持。
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