mv-math:一个用于评估多模态大语言模型数学推理能力的新基准数据集
MV-MATH是由中国科学院自动化研究所推出的一套全新基准数据集,旨在评估多模态大语言模型(MLLMs)在复杂视觉场景下的数学推理能力。该数据集包含2009道高质量的数学题,每道题都巧妙地结合了2到8张图像和文本描述,构建出图文并茂的多视觉场景。题型涵盖选择题、填空题和多步问答题,涉及11个数学领域,包括代数、几何(解析几何、度量几何、立体几何、组合几何、变换几何)、组合学、逻辑、统计学和算术,并按难度分为三个等级。
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MV-MATH 的核心功能:
MV-MATH 的技术原理:
数据集根据图像间的关联性被分为两类:
MV-MATH 的访问途径:
MV-MATH 的应用场景:
MV-MATH 数据集的应用前景广泛,包括但不限于:
以上就是MV-MATH— 中科院推出的基准数据集,评估模型处理多视觉信息的数学推理能力的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
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