SmolVLM
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Smolvlm
紹介 :
SmolVLMは、20億パラメーターを持つ小型ながらも高性能なビジョン言語モデル(VLM)です。同種のモデルと比較して、メモリ消費量が少なく、効率性に優れています。SmolVLMは、全てのモデルチェックポイント、VLMデータセット、トレーニングレシピ、ツールを含む全てがApache 2.0ライセンスの下で完全にオープンソースとして公開されています。ブラウザやエッジデバイスへのローカル展開に適しており、推論コストを削減し、ユーザーによるカスタマイズを可能にします。
ターゲットユーザー :
ローカルまたはエッジデバイスにビジョン言語モデルを展開する必要がある開発者や企業、特にモデルサイズと推論コストを重視するユーザーを対象としています。SmolVLMは、そのコンパクトさ、効率性、オープンソースであるという特性から、モバイルデバイスや小型サーバーなど、リソースの限られた環境に特に適しています。
総訪問数: 26.1M
最も高い割合の地域: US(17.94%)
ウェブサイト閲覧数 : 50.0K
使用シナリオ
SmolVLMを使用して、バンコク王宮への旅行の提案を作成する。
グラフに基づいて、深刻な干ばつが発生している地域を特定する。
請求書から有効期限と請求日を取得する。
製品特徴
マルチモーダルAIをサポートし、小規模なローカル環境で使用できます。
完全にオープンソースであり、商用利用とカスタム展開が可能です。
メモリ消費量が少なく、リソースに制限のあるデバイスでの実行に適しています。
優れたパフォーマンスを発揮し、画像エンコーディング効率を含む複数のベンチマークテスト結果を提供しています。
特に計算リソースが限られている場合に、ビデオ分析タスクに対応しています。
VLMEvalKitと統合されており、より多くのベンチマークでの評価が容易です。
Transformersライブラリを使用して簡単にロードして使用できます。
使用チュートリアル
1. SmolVLMのHugging Faceページにアクセスし、必要なモデルとプロセッサをダウンロードします。
2. PythonとTransformersライブラリを使用して、モデルとプロセッサをロードします。
3. 画像とテキストプロンプトを含む入力データを準備します。
4. プロセッサを使用して、入力データをモデルが受け入れられる形式に変換します。
5. モデルを使用して、画像の内容を記述したり、画像に関連する質問に答えるなどの出力を生成します。
6. 生成された出力をデコードして後処理を行い、最終的な結果を取得します。
7. (オプション)特定のタスクに合わせてSmolVLMをファインチューニングして、パフォーマンスを向上させます。
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