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NEXUS-O – 多模态AI模型,实现对语言、音频和视觉全方位感知与交互

来源:爱论文 时间:2025-04-10 12:01:54

NEXUS-O是什么

NEXUS-O 是HiThink 研究院、英国帝国理工学院、浙江大学、复旦大学、微软、Meta AI等机构推出的多模态AI模型,能实现对语言、音频和视觉信息的全方位感知与交互。NEXUS-O能处理音频、图像、视频和文本的任意组合输入,用音频或文本形式输出结果。NEXUS-O 基于视觉语言模型预训练,用高质量合成音频数据提升三模态对齐能力。NEXUS-O引入新的音频测试平台 Nexus-O-audio,涵盖多种真实场景(如会议、直播等),用在评估模型在实际应用中的鲁棒性。NEXUS-O 在视觉理解、音频问答、语音识别和语音翻译等任务上表现出色,基于三模态对齐分析展示了高效性和有效性。

NEXUS-O

NEXUS-O的主要功能

语音处理能力:支持自动语音识别(ASR)、语音到文本翻译(S2TT)、语音合成及语音指令交互等任务,适用于多种语音应用场景。视觉理解与交互:处理图像和视频输入,完成视觉问答(VQA)、图像描述生成、视频分析等任务,具备强大的视觉理解能力。语言交互与推理:理解自然语言指令,进行对话交互、文本生成、多模态推理等任务,支持复杂的语言交互场景。跨模态对齐与理解:基于多模态对齐技术,实现音频、视觉和语言模态之间的协同理解,提升模型在复杂场景下的综合性能。

NEXUS-O的技术原理

多模态架构:视觉编码器:基于改进的 Vision Transformer(ViT)架构,支持高分辨率图像输入,用窗口注意力机制提升计算效率。音频编码器与解码器:音频编码器基于预训练的 Whisper-large-v3 模型,将语音特征映射到语义空间;音频解码器用自回归生成离散语音码,将预训练的生成器合成最终的语音波形。语言模型: Qwen2.5-VL-7B 为基础,包含 28 层因果 Transformer,负责处理语言模态的任务。多模态对齐与预训练:基于预训练阶段,将音频、视觉和语言模态的特征对齐到一个统一的语义空间中,使模型理解和生成跨模态的信息。基于分阶段预训练方法,包括音频对齐、音频指令跟随(SFT)和音频输出调优,逐步提升模型的多模态交互能力。数据合成与增强:用文本到语音(TTS)技术,将文本数据转换为自然语音,增强数据多样性。对合成数据进行长度过滤、非文本元素过滤和模式匹配过滤,确保数据质量。多模态任务的联合训练:Nexus-O 在预训练阶段支持多种多模态任务,如自动语音识别、语音到文本翻译、语音指令交互、视觉问答等,联合训练提升模型的泛化能力。表示空间对齐分析:用核对齐(kernel alignment)等方法,评估不同模态在模型内部的表示空间对齐程度,优化多模态特征融合效果。

NEXUS-O的项目地址

arXiv技术论文:https://arxiv.org/pdf/2503.01879

NEXUS-O的应用场景

智能语音交互:作为语音助手核心,支持多语言对话、语音控制设备、实时翻译,广泛应用于智能家居、车载系统和智能客服等领域。视频会议与协作:提供实时语音翻译、智能会议记录和虚拟助手功能,助力高效远程办公和多语言会议。教育与内容创作:辅助语言学习、智能辅导和教育游戏开发,支持视频字幕生成、音频内容创作和多模态内容推荐,提升学习与创作体验。智能驾驶与安防:基于语音控制车辆功能、环境感知辅助及智能家居控制和安防监控,提升驾驶安全性和生活便利性。公共服务与医疗健康:支持智能导览、应急响应辅助、语音诊断辅助和康复训练指导,助力公共服务智能化和医疗健康领域的个性化服务。
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