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MINT-1T

万亿级开源多模态数据集推动AI研究

MINT-1T是一个大规模开源多模态数据集,包含1万亿文本标记和34亿张图像,比现有开源数据集规模扩大约10倍。该数据集首次纳入PDF和ArXiv论文等新数据源,提供HTML、PDF和ArXiv等多个子集。MINT-1T旨在为大规模多模态AI模型研究提供丰富的训练资源,其规模和多样性有望促进多模态AI技术的发展。

WanJuan1.0 - 开源多模态语料库推动AI模型性能提升
GithubWanJuan上海人工智能实验室图文数据集多模态语料库开源项目文本数据集
WanJuan1.0是一个开源多模态语料库,包含超过5亿文档、22万图文对的文本、图像和视频数据,总量超2TB。涵盖科技、文学等多领域,经过精细处理和价值观对齐。该语料库已应用于Intern系列大模型训练,显著提升了模型在语义理解、知识问答等任务的表现,可有效增强AI模型的知识内容、逻辑推理和泛化能力。
OmniCorpus - 百亿级图文交错数据集推动多模态AI研究新高度
GithubOmniCorpus图像文本交错多模态数据集大规模数据开源项目数据处理管道
OmniCorpus是一个大规模多模态数据集,包含86亿张图像和1,696亿个文本标记。该数据集提供中英双语内容,涵盖从网站和视频平台提取的文本和视觉文档,具有高度的数据多样性和灵活性。与之前最大的数据集LAION-5B相比,OmniCorpus在图像和文本规模上分别大1.7倍和12.5倍,同时保持了优秀的数据质量。研究表明,基于此数据集训练的模型在图像描述和视觉问答等任务中表现出色。OmniCorpus采用流式数据格式,可适应多种数据结构,包括纯文本语料库、图文对和交错数据格式。这一特性使其在自然语言处理、计算机视觉和多模态AI等领域的研究和应用中具有广泛潜力。
wit - 全球最大多语言多模态数据集,助力机器学习模型优化
GithubWITWikipedia多模态开源项目数据集机器学习
Wikipedia-based Image Text (WIT) 数据集包括3760万张图片与文本对,涵盖108种语言和1150万独特图片。该数据集旨在支持多模态机器学习模型的训练,特别是在多语言环境下的有效性已得到广泛验证。WIT数据集获得了WikiMedia基金会的年度研究奖,并且现已开放下载,为研究人员和开发者提供了宝贵的资源和支持。
Mantis - 基于LLaMA-3的先进多图像理解AI模型
GithubLLaMA-3Mantis人工智能多图像指令调优大型多模态模型开源项目
Mantis是基于LLaMA-3的大型多模态模型,专注于多图像视觉语言任务。通过在Mantis-Instruct数据集上进行36小时的指令微调,该模型在5个多图像基准测试中实现了领先性能。Mantis能处理交错的文本和图像输入,有效应对复杂多图像任务,同时保持出色的单图像处理能力。项目开源了代码、模型和演示,为AI研究和开发提供了强大的多图像处理工具。
MedTrinity-25M - 多粒度标注医学数据集推动医疗AI进步
GithubMedTrinity-25M医学数据集多模态多粒度标注大规模开源项目
MedTrinity-25M是一个大规模医学多模态数据集,包含2500万条多粒度标注。该数据集整合了医学图像和文本信息,采用创新处理流程和先进语言模型生成精细描述。它显著提升了医学视觉问答性能,为医疗AI发展提供重要资源。项目还开源了相关模型和代码,推动医学AI领域的开放协作。
HD-VG-130M - 大规模文本-视频对数据集助力AI视频生成研究
GithubHD-VG-130M学术研究开源项目数据集文本到视频生成高清无水印
HD-VG-130M是一个包含1.3亿对高清、宽屏、无水印的开放域文本-视频对的大规模数据集。专为AI视频生成研究设计,即将推出经过文本、动作和美学筛选的4000万高质量子集。目前已被50多家学术机构使用,仅限学术研究用途。研究者可通过Google Drive获取数据,并须遵守相关许可协议。
xtreme1 - 开源多模态训练数据平台,专注于数据标注、管理和本体管理,支持计算机视觉和大模型项目
AI驱动工具GithubXtreme1多模式训练数据开源项目数据标注计算机视觉
Xtreme1是一款开源多模态训练数据平台,专注于数据标注、管理和本体管理,支持计算机视觉和大模型项目。凭借AI驱动工具,高效进行2D/3D物体检测、分割及LiDAR-摄像头融合,提升效率。平台具有强大的数据管理和质量监控功能,并提供模型结果可视化,辅助模型评估。Xtreme1云端版本长期免费,安装方便,兼容多种操作系统和硬件。
unilm - Unilm项目实现跨任务、语言和模态的大规模自监督预训练
Foundation ModelsGithubLarge-scaleMulti-modalTorchScale开源项目预训练
Unilm项目跨越100多种语言及包括语言、视觉、语音及其交互的多种模态,专注于基础模型和普适AI的研究。该项目已开发多种新型架构如DeepNet、Magneto,并通过稳定高效的训练方法增强模型的通用性和能力。此外,项目已发布关键技术如E5、BEiT-3,涵盖自然语言处理、机器翻译、文档AI及多模态AI等领域,为AI技术的前沿发展和实际应用做出了显著进展。
MiraData - 长时视频数据集助力AI视频生成研究
GithubMiraData开源项目结构化标注视频数据集视频生成长视频
MiraData是一个为长视频生成任务设计的大规模数据集。其特点包括平均72秒的视频长度和详细的结构化字幕。数据集提供330K、93K、42K和9K四个版本,每个视频配有六类字幕:主要对象、背景、风格、相机运动、简短摘要和详细描述。这些特性使MiraData成为改进长序列视频处理和镜头转换建模的重要资源。
cambrian - 开创性视觉为中心的多模态AI模型研究
AI研究Cambrian-1Github多模态LLM开源项目视觉语言模型
Cambrian-1是一个开源的视觉为中心的多模态AI模型项目。采用两阶段训练方法,在8B、13B和34B参数规模上达到了与闭源模型相当的性能。项目发布了Cambrian-10M指令微调数据集和CV-Bench基准测试集,为研究提供重要资源。Cambrian-1使用较少的视觉token,在多个视觉语言任务中表现出色,促进了开放式多模态AI的进步。
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