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OmniTokenizer

联合图像视频标记器实现高效视觉生成

OmniTokenizer是一个图像和视频联合标记器,采用单一模型和权重,提供最先进的重建性能。它具有高分辨率和长视频适应性,可与语言模型和扩散模型结合实现视觉生成。项目提供预训练模型、训练脚本和评估工具,支持VQVAE和VAE版本,为视觉生成研究提供基础设施。

Optimus - 预训练大规模VAE模型革新句子结构
EMNLP 2020GithubOptimus开源项目生成语言模型语言理解预训练
该项目介绍了Optimus,这是首个使用预训练大规模VAE模型进行句子组织的研究。项目展示了隐空间操控的强大功能,包括句子插值和类比生成。其内容涵盖预训练流程、语言建模、引导语言生成和低资源语言理解。项目提供了详细的代码和数据集准备指南,帮助用户复现研究成果。更多信息和项目进展请参阅Microsoft Research博客。
VoTT - 开源图像与视频标注工具,兼容多种数据存储方式
GithubVoTT图像标注开源标注工具开源项目机器学习视频标注
VoTT是一个基于React和Redux的开源图像和视频标注工具,支持从本地或云存储导入数据,并将标注数据导出到不同的存储提供商。作为机器学习工作流中的工具,VoTT提供图像和视频帧的标签功能,采用现代开发框架TypeScript编写,并进行代码检查和单元测试。支持Azure Blob Storage、Bing Image Search等多种数据源,用户可通过浏览器使用Web版本。
Tiktokenizer - 开发者AI令牌管理与计费解决方案
AI工具AI开发OpenAI APITiktokenizertoken计数用户计费
Tiktokenizer为开发者提供AI应用令牌监控和计费解决方案。平台支持OpenAI Chat API集成,实时跟踪用户令牌使用情况,确保计费透明公平。内置可视化工具助力开发者轻松管理应用数据。通过简化令牌计数流程,Tiktokenizer使开发者能够专注于AI应用创新,提高开发效率。平台还提供周期性令牌刷新、内置审核API等功能,进一步简化AI应用开发流程。该平台旨在为AI应用开发提供全面支持,助力开发者快速部署和有效管理AI项目。
llava-onevision-qwen2-72b-ov-sft - 基于Qwen2的多模态AI模型 支持图像和视频交互
GithubHuggingfaceLLaVA-OneVisionQwen2图像识别多模态模型开源项目模型视频处理
LLaVA-OneVision是基于Qwen2的多模态AI模型,支持图像、多图和视频交互。模型在专用数据集上训练,具有32K tokens上下文窗口,提供0.5B、7B和72B三种规模。支持英语和中文,可处理单图、多图和视频输入。项目开源了代码、在线演示和论文,为AI研究和开发提供了实用工具。
CV-VAE - 兼容预训练模型的视频生成技术
CV-VAEGithubVAE兼容性开源项目潜在空间视频生成
CV-VAE是一种视频变分自编码器,专为潜在生成视频模型设计。它与预训练图像和视频模型(如SD 2.1和SVD)兼容,用于视频重建和生成。项目提供代码实现和预训练模型权重,支持视频重建和文本到视频转换。CV-VAE为视频生成技术研究提供了新的工具和方向。
3D-VisTA - 简化3D视觉和文本对齐的新型预训练模型
3D-VisTAGithub多模态融合开源项目自然语言处理计算机视觉预训练模型
3D-VisTA是一种新型预训练变换器模型,专注于3D视觉和文本对齐。该模型采用简洁统一的架构,无需复杂的任务特定设计,可轻松适应多种下游任务。通过在大规模ScanScribe数据集上预训练,3D-VisTA在视觉定位、密集字幕生成等3D视觉语言理解任务中达到了领先水平。此外,该模型还表现出优异的数据效率,即使在标注数据有限的情况下也能保持强劲性能。
CogVideo - 开源视频生成模型,支持高效单GPU推理
CogVideoXGithubICLR'23开源项目文本到视频视频生成
CogVideoX和CogVideo通过大规模预训练模型和3D因果VAE技术,实现高质量的文本到视频生成。CogVideoX-2B可在单个3090 GPU上进行推理,生成效果几乎无损。提供详尽的快速入门指南、模型结构介绍和使用案例。探索CogVideoX和CogVideo在Huggingface、WeChat、Discord等平台上的应用,获取更多技术细节和更新。
open-muse - 开源项目MUSE模型重现,用于高效文本到图像生成
GithubHuggingfaceMUSEVQGANopen-musetransformer开源项目
open-muse项目致力于重现Transformer MUSE模型,通过LAION-2B和COYO-700M数据集的训练,提供简单且可扩展的代码库。项目包括在Imagenet上训练类别条件模型、在CC12M上进行文本到图像实验,以及训练改进的VQGAN模型,所有结果将上传至Huggingface的openMUSE组织。支持的模型包括MaskGitTransformer和VQGAN,方便使用并可在Huggingface hub上加载和保存。
videollm-online - 流式视频实时理解与交互的先进模型
GithubVideoLLM-online大语言模型实时交互开源项目流媒体视频视频处理
VideoLLM-online是一款针对流媒体视频的在线大语言模型。该模型支持视频流实时交互,可主动更新响应,如记录活动变化和提供实时指导。项目通过创新的数据合成方法将离线注释转化为流式对话数据,并采用并行化推理技术实现高速处理,在A100 GPU上处理速度可达10-15 FPS。VideoLLM-online在在线和离线环境中均表现出色,能高效处理长达10分钟的视频,为视频理解与交互领域带来新的可能性。
LLaMA-VID - 支持长视频处理的多模态大语言模型
GithubLLaMA-VID多模态大语言模型开源项目视觉语言模型视频理解
LLaMA-VID是一个新型多模态大语言模型,可处理长达数小时的视频。它通过增加上下文令牌扩展了现有框架的能力,采用编码器-解码器结构和定制令牌生成策略,实现对图像和视频的高效理解。该项目开源了完整的模型、数据集和代码,为视觉语言模型研究提供了有力工具。
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