美团与浙大联手开发的MobileVLM支持多模态大模型在骁龙888上实时运行
来源:机器之心
2024-01-04 12:13:00
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大模型涌向移动端的浪潮愈演愈烈,终于有人把多模态大模型也搬到了移动端上。近日,美团、浙大等推出了能够在移动端部署的多模态大模型,包含了 LLM 基座训练、SFT、VLM 全流程。也许不久的将来,每个人都能方便、快捷、低成本的拥有属于自己的大模型。

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2312.16886.pdf Code 地址:https://github.com/Meituan-AutoML/MobileVLM
本文提出了 MobileVLM,它是专为移动场景定制的多模态视觉语言模型的全栈级改造。据作者表示,这是首个从零开始提供详细、可复现和强大性能的视觉语言模型。通过受控和开源数据集,研究者建立了一套高性能的基础语言模型和多模态模型。 本文对视觉编码器的设计进行了广泛的消融实验,并系统地评估了 VLM 对各种训练范式、输入分辨率和模型大小的性能敏感性。 本文在视觉特征和文本特征之间设计了一种高效的映射网络,能更好地对齐多模态特征,同时减少推理消耗。 本文设计的模型可以在低功耗的移动设备上高效运行,在高通的移动 CPU 和 65.5 英寸处理器上的测量速度为 21.5 tokens/s。 MobileVLM 和大量 多模态大模型在 benchmark 的表现不相上下,证明了其在众多实际任务中的应用潜力。虽然本文主要关注的是边缘场景,但 MobileVLM 优于许多最新的 VLM,而这些 VLM 只能由云端强大的 GPU 支持。

为输入,视觉编码器 F_enc 从中提取视觉嵌入
用于图像感知,其中 N_v = HW/P^2 表示图像块数,D_v 表示视觉嵌入的隐层大小。为了缓解因处理图像 tokens 效率问题,研究者设计了一种轻量级映射网络 P,用于视觉特征压缩和视觉 - 文本模态的对齐。它将 f 转换到词嵌入空间中,并为后续的语言模型提供合适的输入维度,如下所示:
和文本的 tokens
,其中 N_t 表示文本 tokens 的数量,D_t 表示单词嵌入空间的大小。在目前的 MLLM 设计范式中,LLM 的计算量和内存消耗量最大,有鉴于此,本文为移动应用量身定制了一系列推理友好型 LLM,在速度上具有相当的优势,能够以自回归方式对多模态输入进行预测
,其中 L 表示输出的 tokens 长度。这一过程可表述为
。应用 RoPE 注入位置信息。 应用预归一化来稳定训练。具体来说,本文使用 RMSNorm 代替层归一化, MLP 膨胀比使用 8/3 而不是 4。 使用 SwiGLU 激活函数代替 GELU 。


作为输入,并输出有效提取和对齐的视觉标记
。






今天关于《美团与浙大联手开发的MobileVLM支持多模态大模型在骁龙888上实时运行》的内容就介绍到这里了,是不是学起来一目了然!想要了解更多关于产业的内容请关注golang学习网公众号!
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