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Talk预告 | 新加坡国立大学张傲:10%成本定制类 GPT-4 多模态大模型

本期为TechBeat人工智能社区502线上Talk!

北京时间06月01(周四)20:00新加坡国立大学在读博士生 — 张傲的Talk将准时在TechBeat人工智能社区开播!

他与大家分享的主题是: “10%成本定制类 GPT-4 多模态大模型 ”,届时将介绍新一代多模态大模型概述与VPGTrans重点实验解析。

Talk·信息

主题:10%成本定制类 GPT-4 多模态大模型

嘉宾:新加坡国立大学在读博士生 — 张傲

时间:北京时间 06月01日(周四)20:00

地点:TechBeat人工智能社区

http://www.techbeat.net/

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Talk·介绍

最近的多模态(对话)大模型将大语言模型的强大能力扩展到多模态输入,实现了强大的多模态语义理解,比如最近的GPT-4、BLIP-2、Flamingo等。但训练一个多模态对话模型往往需要成百上千的GPU时长和上亿数据。于是我们探究如何通过视觉模块迁移的方法来实现低成本(如10%成本)的新模型构建。

Talk大纲

1、新一代多模态大模型概述

2、类 GPT4 多模态模型高效构建框架 VPGTrans

3、VPGTrans重点实验解析

4、VL-LLaMA 和 VL-Vicuna 模型的训练及开源 

Talk·预习资料

paper链接:

https://arxiv.org/abs/2305.01278

项目主页:

https://vpgtrans.github.io/

代码:

https://github.com/VPGTrans/VPGTrans 

Talk·提问交流

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Talk·嘉宾介绍

张傲

新加坡国立大学在读博士生

新加坡国立大学二年级博士生,研究方向为多模态学习,导师为Chua Tat-Seng。曾在ICCV, ECCV, EMNLP等顶会发表多篇论文。代表工作有超大规模场景图生成方法IETrans (ECCV 2022 Oral),多模态提示学习方法colorful prompt tuning (CPT)。

个人主页:

https://waxnkw.github.io/

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-The End-

http://www.lryc.cn/news/90359.html

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