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colpali

基于PaliGemma-3B的多向量文档检索模型

ColPali是一个基于PaliGemma-3B的文档检索模型,结合了ColBERT策略生成文本和图像的多向量表示。该模型将SigLIP的图像块嵌入输入到语言模型中,实现文本与图像的深度交互,从而提升检索效果。尽管主要在英语数据集上训练,ColPali展现出对其他语言的零样本泛化能力。这一创新设计为多模态文档检索领域带来了新的技术方案。

multilingual-e5-large-pooled - 多语言支持的句子相似性与特征提取模型
GithubHuggingfaceMTEBmultilingual-e5-large分类句子相似度开源项目模型特征提取
此项目基于多语言处理,融合Sentence Transformers技术,专注于句子相似性与特征提取。支持多语言,适用于分类、重排序、文本聚类等多种场景。模型在各种任务中表现优异,如MTEB AmazonCounterfactualClassification和MTEB BUCC中的分类与双语文本挖掘,表现出色。采用MIT许可证,具有高度使用灵活性。
magpie - 利用提示对齐的语言模型从零生成高质量对齐数据
GithubHuggingfaceLLMMagpie对齐数据开源项目数据生成
Magpie 项目通过提示对齐的大型语言模型生成高质量的对齐数据,无需提示工程或种子问题。该方法通过对齐模型的预查询模板生成用户查询和响应,已在Llama-3、Qwen2、Phi 3 和 Gemma-2系列模型上测试。最新更新包括多款增强中文问答能力和推理能力的数据集。项目开放这些高质量数据,推动AI民主化,提升模型对齐过程的透明度。
similarities - 文本和图像相似度计算与语义搜索的高效工具
CLIPGithubsimilarities图像相似度开源项目文本相似度语义搜索
该工具包提供多种文本和图像相似度计算及语义匹配算法,支持高效处理亿级数据。主要功能包含文本相似度计算、文本搜索、图文匹配、图像搜索等多种算法。项目采用Python3开发,支持命令行操作,基于PyTorch和FastAPI等技术,可实现多语言环境下的高效向量表示及检索,开箱即用。
BLIVA - 处理文本视觉问题的多模态LLM
BLIVAGithub多模态开源项目文本富媒体机器学习视觉问答
BLIVA是一款简单有效的多模态大语言模型,专门处理富文本视觉问题。其在多个视觉问答基准中表现出色,并公开了模型权重和训练代码。结合FlanT5和Vicuna版本,BLIVA适用于多种商业用途并提升认知和感知任务性能。演示和安装教程也非常详细。
text-to-video-synthesis-colab - 多模型文本到视频合成工具集成
AI模型ColabGithubHugging Face开源项目文本生成视频
该开源项目集成了Longscope、Zeroscope和Potat1等多个文本到视频合成模型。用户可在Colab环境中,通过输入文本生成短视频。项目支持多种分辨率和风格选择,并包含视频增强功能。这一工具集适用于多种创意和内容制作场景,为AI视频创作提供了便利。
open_clip - 探索前沿图像与语言对比预训练技术
GithubOpenCLIP图像识别对比学习开源项目零样本学习预训练模型
OpenCLIP是一个先进的开源深度学习项目,专注于OpenAI的CLIP模型的实现和优化。该项目在多样化的数据源和不同的计算预算下成功训练出多个高效能模型,涵盖图像和文本嵌入、模型微调及新模型开发等多个领域。通过增强图像与语言的联合理解能力,OpenCLIP显著推动了人工智能技术的发展,拓宽了其应用领域。
LLM4IR-Survey - 大语言模型在信息检索领域的应用研究综述
GithubLLM信息检索开源项目查询重写检索器重排序
LLM4IR-Survey项目汇集了大语言模型在信息检索领域应用的相关研究论文。项目涵盖查询重写、检索、重排序、阅读理解和搜索代理等方向,全面展示大语言模型在信息检索各环节的应用。 该资源持续更新,反映最新研究进展和创新应用,为该领域的研究人员和从业者提供重要参考。
GoLLIE - 适用于信息抽取的先进大规模语言模型
GithubGoLLIEHiTZ信息抽取开源项目语言模型零样本
GoLLIE是一种遵循注释指南进行信息抽取的大规模语言模型,在零样本信息抽取方面优于以往方法。它允许用户根据即时定义的注释模式进行推断,不仅依赖已编码知识。GoLLIE的代码和模型公开发布,适用于各种任务,并提供了开箱即用的实例笔记本和定制任务支持。
PixelLM - 像素级推理与理解的大型多模态模型
GithubMUSE数据集PixelLM像素级推理图像分割多模态大模型开源项目
PixelLM是一种创新的大型多模态模型,专注于像素级推理和理解。它能处理开放集目标和复杂推理任务,同时保持LMM的基本结构。通过轻量级像素解码器和分割码本,PixelLM实现高效mask生成。项目同时推出MUSE数据集,为多目标推理分割研究提供高质量基准。在多个基准测试中,PixelLM展现出优越性能。
RetroMAE - 创新的检索导向语言模型预训练技术
BERTGithubRetroMAE信息检索开源项目自然语言处理预训练模型
RetroMAE是一种创新的检索导向语言模型预训练方法。通过掩码自编码器技术,该方法在MS MARCO和BEIR等基准测试中取得了显著性能提升。项目开源了预训练模型和微调工具,并提供了详细使用说明。RetroMAE在监督检索任务中表现卓越,同时展现出优秀的零样本迁移能力,为信息检索研究带来新的突破。项目提供了多个预训练模型,包括在维基百科和图书语料上预训练的基础版本,以及在MS MARCO数据集上微调的特定版本。研究人员可以通过Hugging Face轻松加载这些模型,进行实验或进一步改进。
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