中文性能反超VLM顶流GPT-4V,阿里Qwen-VL超大杯限免!看图秒写编程视觉难题一眼辨出

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中文性能反超VLM顶流GPT-4V,阿里Qwen-VL超大杯限免!看图秒写编程视觉难题一眼辨出

  新智元报道  

编辑:编辑部

【新智元导读】多模态大模型将是AI下一个爆点。最近,通义千问VLM模型换新升级,超大杯性能堪比GPT-4V。最最重要的是,还能限时免费用。


最近,通义千问实火。

前段时间被网友玩疯的全民舞王,让「AI科目三」频频登上热搜。

让甄嬛、慈禧、马斯克、猫主子和兵马俑能跳舞那款AI,就藏在通义千问APP背后。

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来源:深夜来点薯片

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最强国产视觉语言模型了解一下


就在这几天,通义千问团队又对多模态大模型下手了——

再一次升级通义千问视觉语言模型Qwen-VL,继Plus版本之后,又推出Max版本。

Qwen-VL是阿里在2023年8月推出的具备图文理解能力的大模型,基于通义千问语言模型开发。升级后的Qwen-VL视觉水平大幅提升,对很多图片的理解水平接近人类。

并且,还能够支持百万像素以上的高清分辨率图,以及各种极端长宽比的图片。

升级版模型限时免费,在通义千问官网和APP都可体验,API也可免费调用。

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评测结果显示,Qwen-VL的升级版本在MMMU、MathVista等任务上远超业界所有开源模型,在文档分析(DocVQA)、中文图像相关(MM-Bench-CN)等任务上超越GPT-4V,达到世界最佳水平。

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在第三方权威评测上,Qwen-VL常常与GPT-4V、Gemini携手占据业界三强,与其他竞争者拉开相当大的差距。

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来源:OpenCompass

话不多说,小编立马展开实测。

多模态基础能力

首先,我们直接来了一道难度拉满的题——一张小编十年前在雪乡拍的照片。

Qwen-VL-Max不仅一眼认了出来,而且还配上了一段非常优美的描写:

屋上覆盖着厚厚的积雪,像是童话里的小木屋。太阳刚刚升起,给雪地和房屋染上了一层温暖的色彩。远处的山峦和森林也笼罩在淡黄色的晨光中,整个场景显得宁静而祥和。

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而GPT-4V则表示,由于没有具体的地标,因此无法给出确切的位置。

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接下来,Qwen-VL-Max不仅数对了难倒GPT-4V的「数数几个葫芦娃」问题。

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而且还通关了经典的计算机视觉难题——「吉娃娃与松饼」。

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类似的「毛巾卷和沙皮狗」、「柯基屁股与土司」等等,也能顺利答出。

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甚至它还可以理解「给吉娃娃套上吐司」这样恶搞的图片。

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对于在一张图里分别辨认多个名人这类问题,Qwen-VL-Max同样能够立刻给出正确的回答。

比如刚刚当选ACM Fellow的图灵三巨头。

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以及科技圈的一众大佬。

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同样,它也可以精准识别出图像中的文字,即便是手写体也不在话下。

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相比之下,GPT-4V却未能识别对图中毛笔写的字,而是给出了「恭贺新禧大吉大利」。

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有趣的是,Qwen-VL-Max还能根据自己对图像的理解写诗。

比如这首根据「权力的游戏」中的名场面作的中文诗,就颇有意境。

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而根据同一个场景作出的英文诗,也很有韵致。

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视觉Agent能力

除了基础的描述和识别能力外,Qwen-VL-Max还具备视觉定位能力,可以针对画面指定区域进行问答。

比如它能在一群猫猫中准确框出黑猫。

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还能在吉娃娃和松饼中框出吉娃娃。

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我们标出OpenAI联创Karpathy帖子中的一个图,问Qwen-VL-Max标出的部分是什么意思。

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它立马给出的正确回答:标出的部分是流程图,展现了AlphaCodium的代码生成过程。同时还给出了正确的描述。

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关键信息提取处理

在实测中我们发现,Qwen-VL-Max最显著的进步之一,就是基于视觉完成复杂的推理。

这不仅限于描述内容,而是能理解复杂的表达形式。

比如,下面这道看似简单初中几何题,由于条件信息都被嵌入进了图像里的,其实难倒了不少视觉模型:

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相比之下,Qwen-VL-Max直接给出了正确解答。

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再比如解释下图中的算法流程图。

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Qwen-VL-Max会清晰地给出整套流程的解释,包括每一步之后需要进行的步骤。

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小朋友的编程题,它也能正确地理解图中的流程,转换成Python程序。

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import random
# 初始化变量my_number = random.randint(1, 10)guess = None
# 猜数字循环while guess != my_number: guess = int(input("Guess a number between 1 and 10: ")) if guess > my_number: print("Too high!") elif guess < my_number: print("Too low!")
print("You got it!")
直接给图表,Qwen-VL-Max就能对之做出深入分析和解读。

论文中多复杂的图表,它都能瞬间帮我们整理成表格的形式,简洁直观。

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下方的图形推理题,它能准确推测出图四应该是星星中有一个点的图形。

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文本信息识别处理

这次,迭代后的Qwen-VL-Plus/Max处理图像中的文本的能力也显著提升,尤其是中文和英文文本。

模型可以有效地从表格和文档中提取信息,并将这些信息重新格式化。

比如,随手拍一张铺满字的药品说明书图片上传,要求它按规范格式输出文字。

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Qwen-VL-Max不仅可以准确识别出图片中文字,还可以将图中【】同步出来。

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甚至下面这种写满笔记而且还存在遮盖的扫描版文档,也能识别出来。

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Qwen-VL碾压同级大模型,AI社区盛赞

通义千问在多种复杂视觉任务上的表现着实让人惊艳,背后的技术架构是怎样的?

早在去年8月,团队就开源了基于Qwen-7B和ViT-G的Qwen-VL。

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论文地址:https://arxiv.org/abs/2308.12966

不同于直接使用视觉语言下游任务数据集进行对齐,团队在训练初代Qwen-VL时设计了一种三阶段的训练方法。

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阶段一:预训练——将视觉编码器与冻结LLM对齐

因为训练数据规模不足,可能导致任务泛化性能较差,所以使用大量的弱监督图像文本对数据(如LAION-5B)进行对齐。

与此同时,为了保留LLM的理解和生成能力,还需冻结LLM。

阶段二:多任务预训练——赋予Qwen-VL完成多样下游任务的能力

让LLM在视觉问答、图像描述生成(Image Caption)、OCR、视觉定位(Visual Grounding)等各种任务上完成预训练。

这里,直接用文字坐标表示位置,因此LLM能够自然地输出关注元素的位置信息。

阶段三:监督微调——将视觉语言模型与人类偏好对齐

收集并构造了一组多样化的SFT样本,对视觉语言模型进行了初步的对齐处理。

可以看到,在主流多模态任务评测和多模态聊天能力评测中,Qwen-VL都取得同期远超同等规模通用模型的表现。

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Qwen-VL模型开源后,在AI社区受到了广泛的好评和推荐。

有网友感慨道,人工智能的下一次进化来了!Qwen-VL模型巧妙地融合了视觉+文本推理,推进了多模态人工智能发展。

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还有网友表示,通义千问团队的工作非常出色和认真,尤其是新发布的版本,绝对优秀。

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当然,全新迭代后的Qwen-VL-Plus性能更是大幅提升,网友纷纷开启测试。

比如有人发现Qwen-VL-Plus竟通过了自己的「蘑菇测试」(识别图片中某个特定种类的蘑菇),他表示「这是第二个开源VLM模型通过这项测试」。

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还有人将Qwen-VL-Plus与ChatGPT进行了对比,通义千问模型的回答更加让人印象深刻。

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AI下一个爆点:多模态视觉语言模型

2023,是大语言模型的爆发年。

在LLM之后,下一个爆发的赛道会在哪里?

很多人认为,是多模态。能否实现AGI,或许关键就在这里。

「多模态模型将成为AI时代下一爆点」这个论断,也得到了业界众多AI大佬的背书。

OpenAI开发者关系主管Logan Kilpatrick曾在AI Engineer峰会上表示,「2024年将是多模态模型年」。

最近HuggingFace的研究工程师在Latent Space播客采访中更进一步预测,2年内所有的LLM都将变成LMM。

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Meta公共政策专家对2024年AI预测,称「LMM将不断涌现,并在多模态评估、多模态安全、多模态这个、多模态那个的争论中取代LLM。此外,LMM是迈向真正通用人工智能助手的垫脚石」。

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对此,图灵奖巨头LeCun也表示赞同。

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过去一年中,许多人见证了多模态大模型发展的重要里程碑。

从LLaVa、Imagebind、Flamingo,到GPT-4V、Gemini等大模型诞生,彻底改变了AI系统理解多种形式的数据,并与之交互的方式。

中文性能反超VLM顶流GPT-4V,阿里Qwen-VL超大杯限免!看图秒写编程视觉难题一眼辨出在多模态大模型赛道上,国内头部科技公司阿里也在一直布局探索。2021年推出M6系列预训练-微调模式,到2022年发布图文模态任务统一的通用模型OFA系列,再到OFA-Sys的系统化AI学习的尝试。2023年通义千问大模型问世后,8月底阿里团队基于Qwen-7B打造的视觉理解大模型Qwen-VL正式开源。11月,阿里又开源了音频理解大模型Qwen-Audio,同时还升级了Qwen-VL,使之具备通用OCR、视觉推理、中文文本理解基础能力,还能处理各种分辨率和规格的图像。紧接着,就是Qwen-VL-Max的推出。中文性能反超VLM顶流GPT-4V,阿里Qwen-VL超大杯限免!看图秒写编程视觉难题一眼辨出通义千问团队表示,他们一直以来都把开发与人类一样能听、能看、能理解、能沟通的「通用AI模型」作为目标。所有多模态大模型的迭代更新,最重要的价值就在于与落地应用相融合,重塑各个行业。LMM已成为AI企业关注的重点发展趋势,其泛化能力是形成完备的商业模式的关键能力之一。而最先迎来革新的行业,便是机器人领域。LMM将推动未来家用服务机器人更进一步走进人类生活经过过去一年大模型的持续发酵,让许多人看到AI+机器人的广阔应用前景,这也是为什么许多AI大佬将2024年称之为「机器人元年」的原因。中文性能反超VLM顶流GPT-4V,阿里Qwen-VL超大杯限免!看图秒写编程视觉难题一眼辨出比如,谷歌DeepMind团队升级的RT-2机器人由全新的「视觉语言动作」模型的加持,多了一个动作模态,表现出惊人的学习能力和理解力。中文性能反超VLM顶流GPT-4V,阿里Qwen-VL超大杯限免!看图秒写编程视觉难题一眼辨出多模态大模型Gemini发布后,谷歌DeepMind的首席执行官Hassabis同样表示,「团队正在研究如何将Gemini与机器人技术相结合,与世界进行物理互动」。LMM还可以通过医学影像分析帮助医生诊断疾病,并帮助医生解读医学图像和报告以更快地进行诊断。前几天,世界卫生组织(WHO)还发布了全新指南,概述了多模态大模型在医疗卫生领域的五大应用场景:诊断和临床护理、患者自主使用、文书和行政工作、医疗和护理教育科学研究和药物研发。中文性能反超VLM顶流GPT-4V,阿里Qwen-VL超大杯限免!看图秒写编程视觉难题一眼辨出另外,在教育领域,LMM的应用也是比比皆是。比如GPT-4加持的可汗学院AI机器人Khanmio能够为学生提供个性化辅导,还有专注数学的WolframAlpha能够生成可视化的解题步骤。未来,多模态大模型通过结合文本、图像和音频,能够创造更加身临其境的学习体验。中文性能反超VLM顶流GPT-4V,阿里Qwen-VL超大杯限免!看图秒写编程视觉难题一眼辨出多模态大模型无缝集成了文本、图像、音频不同的模态,将会为医疗保健、教育、艺术和个性化推荐领域的变革性应用打开了大门。综上,我们可以得到这样一个结论——LMM是人工智能的未来,更是迈向人工通用智能的垫脚石。显然,阿里正在走一条非常正确的路。参考资料:https://mp.weixin.qq.com/s/bt-b-tFe-qmjTqHaWG5YbAhttps://mp.weixin.qq.com/s/ddmlrIKFdRRWj3QXa7B_ig
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