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Cantor|多模态思维链新架构

李rumor  · 公众号  · 科技自媒体  · 2024-05-28 09:18
    

主要观点总结

文章介绍了名为“Cantor”的决策感知多模态思维链架构,这是一种针对多模态大语言模型(MLLM)的架构,旨在增强模型的视觉和文本上下文处理能力,从而提高决策感知能力。该架构通过结合问题背后的逻辑与图像信息,避免了决策幻觉,并提高了模型的推理能力。文章还介绍了Cantor的架构特点、方法、实验及结果。

关键观点总结

关键观点1: Cantor架构的核心思想

结合视觉和文本上下文,形成全面的理解并进行决策感知,避免决策幻觉。将具体任务分配给MLLM扮演的“专家”,获得高级的认知信息以辅助推理。

关键观点2: Cantor架构的特点

采用多模态思维链方法,无需额外训练。融合了强大的语言模型和视觉信息处理能力,提高了模型的推理能力。

关键观点3: Cantor的实验结果

在ScienceQA和MathVista数据集上,Cantor的准确率分别达到了82.39%和84.96%,相比基线和其他方法有明显的性能提升。


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