Mblip Bloomz 7b
MIT
mBLIPはBLIP-2アーキテクチャに基づく多言語視覚-言語モデルで、96言語の画像キャプション生成と視覚質問応答タスクをサポートします。
画像生成テキスト
Transformers 複数言語対応

M
Gregor
21
1
Mblip Mt0 Xl
MIT
mBLIPは多言語視覚-言語モデルで、BLIP-2アーキテクチャに基づき、96言語の画像キャプション生成と視覚質問応答タスクをサポートします。
画像生成テキスト
Transformers 複数言語対応

M
Gregor
374
14
Blip2 Opt 6.7b Coco
MIT
BLIP-2は画像エンコーダーと大規模言語モデルを組み合わせた視覚言語モデルで、画像からテキスト生成や視覚的質問応答タスクに使用されます。
画像生成テキスト
Transformers 英語

B
Salesforce
216.79k
33
おすすめAIモデル
Llama 3 Typhoon V1.5x 8b Instruct
タイ語専用に設計された80億パラメータの命令モデルで、GPT-3.5-turboに匹敵する性能を持ち、アプリケーションシナリオ、検索拡張生成、制限付き生成、推論タスクを最適化
大規模言語モデル
Transformers 複数言語対応

L
scb10x
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Cadet Tiny
Openrail
Cadet-TinyはSODAデータセットでトレーニングされた超小型対話モデルで、エッジデバイス推論向けに設計されており、体積はCosmo-3Bモデルの約2%です。
対話システム
Transformers 英語

C
ToddGoldfarb
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6
Roberta Base Chinese Extractive Qa
RoBERTaアーキテクチャに基づく中国語抽出型QAモデルで、与えられたテキストから回答を抽出するタスクに適しています。
質問応答システム 中国語
R
uer
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