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al.,
2020).
在这项调查中,我们包括了所有格式不同于自然语言的模式,其中包括图像、代码、结构化知识(如......例如
表、知识图谱)、音频和视频。
3多模态检索-增强生成每种模式都有不同的检索和合成程序、目标任务和挑战。因此,我们按图像、代码、结构化知识、音频和视频等模式对相关方法进行分组讨论。3.1图像预训练模型的最新进展为一般图像-文本多模态模型提供了启示。
然而,这些模型需要大量的计算资源进行预训练,并需要大量的模型参数--因为它们需要记忆大量的世界知识。更关键的是,它们无法有效处理新知识或领域外知识。为此,人们提出了多种检索增强方法,以更好地整合图像和文本文档中的外部知识。在一般的文本生成任务中,图像检索也可以通过扩展文本生成语境来提高生成质量,从而增加
"想象力"。视觉问题解答(vqa)
为了解决开放域的
vqa
问题,ra-vqa
(lin
和
byrne,
2022b)
通过对检索到的文档进行近似边际化预测,联合训练文档检索器和答案生成模块。它首先利用现有的对象检测、图像标题和光学字符识别(ocr)工具将目标图像转换为文本数据。然后,它执行密集段落检索(dpr)。
也将
llm
视为隐式知识库,并从
gpt-3
中提取相关隐式信息。即插即用
利用
根据初始问题定位相关部分。然后,它对检索到的图像补丁执行图像标题处理,以获取增强上下文。除了纯文本增强上
同时检索文本和图像数据,并将图像作为视觉标记。ramm(玉an
et
al.,
2023)
检索类似的生物医学图像和标题,并通过不同的网络对其进行编码。图像标题
生成多种风格的标题、
周和龙
(2023)在生成标题前使用了一种风格感知视觉编码器来检索图像内容。除了对视觉信息进行简单的编码外,cho
等人还使用了视觉编码器、
cho
et
al.
(2022)
进一步使用图像-文本对之间的多模态相似性作为奖励函数来训练更精细的字幕模型。除了检索图像元素外、
过检索新闻文章中的视觉基础实体来处理新闻图片标题。视觉基础对话lee
et
al.,
2021b)
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