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本文介绍了一种名为VL-PET的框架,可高效调整视觉和语言参数,通过粒度控制机制对模块化修改进行控制。实验证明其效率、效果和可转移性。VL-PET-large和轻量级PET模块在图像-文本任务上分别提升了2.92%和3.41%,在T5-base模型上提升了7.03%。该框架还可以增强现有PET技术的效果。

ConPET: 大型语言模型的连续参数高效调整

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2023-09-26T00:00:00Z

本文介绍了一种名为VL-PET的框架,可通过粒度控制机制对模块化修改的效果进行有效控制,以提高模型的效率和效果。作者还提出了轻量级PET模块设计,以增强编码器的VL对齐和建模能力,并保持解码器的文本生成能力。实验证明,VL-PET框架在图像-文本任务上相比VL-Adapter和LoRA有更好的性能提升。

动态视觉提示调整用于参数高效的迁移学习

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2023-09-12T00:00:00Z
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