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h2ovl-mississippi-800m

紧凑型视觉语言模型,提供出色的文本识别功能

H2OVL-Mississippi-800M是H2O.ai推出的一款紧凑型视觉语言模型,拥有0.8亿参数,专注于OCR文本识别,表现出色。该模型在OCRBench测试中领先,超越更大规模的模型。基于H2O-Danube的架构,Mississippi-800M扩展了视觉和文本整合能力。通过1900万图文对进行训练,尤其注重OCR、文档理解以及表格和图表的解析,优化紫为OCR任务。

Mistral-7B-OpenOrca-GGUF - Mistral 7B OpenOrca:高效文本生成的开源模型
GPU加速GithubHuggingfaceMistral 7B OpenOrca开源项目文本生成模型模型文件量化方法
Mistral 7B OpenOrca是由OpenOrca推出的GGUF格式模型,支持多种量化方法和GPU加速,适用于多种文本生成场景。模型兼容多种网络UI和Python库,采用先进技术实现高效内存管理和性能优化,支持长序列扩展。
OLMo - 开源语言模型加速科学研究
GithubOLMo人工智能开源语言模型开源项目机器学习自然语言处理
OLMo是一个开源语言模型项目,提供多种规模的先进模型,如1B、7B和7B Twin 2T,全部基于Dolma数据集训练。该项目支持模型训练、微调和推理,提供详细配置和检查点以确保研究可重现。OLMo还包含数据检查和评估工具,为语言模型研究提供全面支持,旨在加速这一领域的科学进展。
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。
InternVL2-4B - 先进多模态大语言模型探索视觉语言理解新高度
GithubHuggingfaceInternVL2图像理解多模态大语言模型开源项目指令微调模型
InternVL2-4B是一个多模态语言模型,集成InternViT-300M-448px视觉编码器和Phi-3-mini-128k-instruct语言模型。该模型在文档理解、图表问答和场景文字识别等任务中表现优异,超越多数开源方案。支持8K上下文窗口,可处理长文本、多图像和视频输入,在多模态能力评测中展现与商业模型相当的性能。
llava-onevision-qwen2-7b-ov-chat - LLaVA-OneVision多模态AI模型支持图像和视频交互
GithubHuggingfaceLLaVA-OneVision图像处理多模态开源项目模型深度学习自然语言处理
LLaVA-OneVision是一款基于Qwen2架构的多模态AI模型,专门针对聊天场景进行优化。该模型通过多阶段训练,包括LCS-558K预训练、高质量合成数据训练和单图数据训练等,最终经过RLHF进一步提升性能。它能够与图像、多图和视频进行交互,同时保持良好的指令遵循能力,是一个versatile的视觉语言模型。
Florence-2-large - 多任务视觉AI的统一解决方案
Florence-2GithubHuggingface人工智能图像处理多任务学习开源项目模型计算机视觉
Florence-2是一个由微软开发的视觉基础模型,能够处理多种视觉和视觉-语言任务。该模型通过解释简单的文本提示,可以执行图像描述、目标检测和分割等任务。Florence-2基于FLD-5B数据集进行训练,在零样本和微调场景下均表现优异。模型提供不同规模的版本,支持多种视觉任务,为研究人员和开发者提供了一个versatile的视觉AI工具。
MMVP - 探索多模态大语言模型的视觉局限
GithubInterleaved-MoFMMVP基准测试多模态LLM开源项目视觉模式视觉能力
MMVP基准测试揭示了多模态大语言模型在视觉理解方面的局限。即使是顶尖模型也难以准确完成基本视觉定位任务。项目开发的Interleaved-MoF模型旨在改善这些问题。MMVP还提供了开放的评估工具和数据集,为多模态AI技术的发展做出了贡献。
llava-v1.6-vicuna-7b-hf - 改进的多模态AI模型 增强图像理解和常识推理能力
GithubHuggingfaceLLaVA-Next人工智能助手图像文本生成多模态模型开源项目模型视觉语言处理
LLaVA-NeXT是基于LLaVA-1.5的改进版多模态AI模型。通过增加输入图像分辨率和优化视觉指令调优数据集,该模型显著提升了OCR和常识推理能力。它结合了预训练的大型语言模型和视觉编码器,适用于图像描述、视觉问答和多模态聊天机器人等任务。LLaVA-NeXT支持动态高分辨率处理,并采用多样化、高质量的数据混合方法,从而提供更精确和全面的图像理解。
owlv2-base-patch16-ensemble - 基于CLIP的开放词汇目标检测模型
CLIPGithubHuggingfaceOWLv2开源项目模型目标检测计算机视觉零样本学习
OWLv2是一个基于CLIP的开放词汇目标检测模型。它使用ViT-B/16和masked self-attention Transformer分别作为图像和文本编码器,通过对比学习训练。该模型支持多文本查询的零样本目标检测,无需预定义类别。OWLv2在开放词汇目标检测任务中表现优异,为计算机视觉研究开辟了新方向。
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。
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