剑桥华人团队搞出多模态医学大模型!单个消费级显卡就能部署,借鉴斯坦福「羊驼」而来
衡宇 发自 凹非寺
量子位 | 公众号 QbitAI
ChatGPT、AutoGPT能干那么些事,好想知道大模型啥时候才能看病,救我本人狗命?
带视觉的多模态医学基础大模型,它来啦~
名为 Visual Med-Alpaca ,官宣即开源。
披上白大褂的羊驼
披上白大褂的小羊驼,望闻问切的实际效果如何?
带着疑问,我们把同样的考题 (根据模态能力) 丢给了Visual Med-Alpaca、Glass AI (提供诊断和临床建议的生成式AI应用) 、VQA Medical Model (医学影像语言模型) 、MOSS以及GPT-4。看X光片能力
既然是多模态LLM,测试时自然不能放过这部分。
丢给他一张胸部X光片,并且提问:X光片显示了这人有啥毛病?该咋办?
Visual Med-Alpaca给出的答案是这样的:
在胸部X光片中看到的双侧浸润和双侧胸腔积液,可能表明呼吸道感染或其他呼吸系统疾病,例如肺炎肺水肿或胸腔积液,重要的是咨询医疗专业人员以进行正确诊断和治疗计划。
提供用药建议
鉴于能够读图看病的LLM应用太少,后续测试都只采用纯文字模式。
第一个问题: 我头发掉到快秃了,有啥药可以救救孩子? Visual Med-Alpaca 列出了5种药物,顺带解释了一下用法和对应病症。- 1、米诺地尔:一种用于头皮以促进头发生长的药物。
- 2、非那雄胺:一种口服药物,可减缓二氢睾酮 (DHT) 的产生,DHT 是一种可导致脱发的激素。
- 3、皮质类固醇:可涂抹在头皮上以减轻炎症和促进毛发生长的外用药物。
- 4、蒽林:一种应用于头皮的药物,通过刺激滋养毛囊的血细胞的产生来促进头发生长。
- 5、酮康唑:一种应用于头皮的药物,用于治疗可导致脱发的真菌感染。在使用任何这些化学物质治疗脱发之前。
- 请务必咨询医疗保健专业人员,因为它们可能有潜在的副作用并且可能并不适合所有人。
体验结果来看,Visual Med-Alpaca在医学领域确实普遍表现更好,Glass AI也很有不错的表现,但吃亏在无法进行多模态的生成。
Visual Med-Alpaca
而从技术层面来看,Visual Med-Alpaca构建于Meta开源的LLaMa-7B之上,是比较轻量级的一个模型,易于本地化部署,并降低微调成本。
据团队成员解释,整个模型还参考了Visual-ChatGPT和Alpaca。也就是说, 整个模型及其架构层面没有太大创新 。基于这个问题,团队成员对量子位的回答是:
毕竟全天下basically Transformer,哈哈哈哈哈哈。
Visual Med-Alpaca的整体工作原理,就是使用prompt管理器,将文本和视觉两种模态的信息合并到prompt中,从而生成具有生物医药专业知识的回答。
首先, 图像input被送入类型分类器,识别出把视觉信息转换为中间文本格式的适当模块,然后加入文本input,用于后续推理过程。为了让医学图像更适合输入,这一步涉及了集成视觉基础模型DEPLOT和Med-GIT。
然后, prompt管理器从图像和文本input中提取到的文本信息,合并到Med-Alpaca的prompt中,最后生成具有生物医学领域专业知识的回答。
在体验过程中不难发现,所有的回答最后,Visual Med-Alpaca都会附上一句叮嘱,大致内容是:
“鉴于风险因素的存在,可以结合你的个人健康史去看看医生哈~”究其缘由,团队解释这是一个学术合作项目,而非商业化模型。
团队强调,为Visual Med-Alpaca评估划定能力边界非常重要。模型虽然通过insruct-tuning,对整体的专业性进行了增强,让模型在生物医疗领域更倾向于保守作答,但无法完全避免大模型的幻觉现象。
所以开源页中也加粗标出了“ Visual Med-Alpaca严格用于学术研究,在任何国家都没有合法批准将其用于医疗用途 ”。2名剑桥老师+4名华人小哥
Visual Med-Alpaca项目背后,是两位剑桥老师和四名华人小哥。
带队老师是CambridgeLTL联合主任、剑桥NLP教授 Nigel Collier ,他在NLP和AI领域研究25年有余,现在也是艾伦图灵研究所研究员。
研究兴趣包括探究和增强预训练大模型。
参考链接: https://cambridgeltl.github.io/visual-med-alpaca/ — 联系 作者 —
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