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# Multimodal CoT Prompting
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import { Callout, FileTree } from 'nextra-theme-docs'
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import {Screenshot} from 'components/screenshot'
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import MCOT from '../../img/multimodal-cot.png'
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[Zhang et al. (2023)](https://arxiv.org/abs/2302.00923)은 최근 멀티모달 CoT 프롬프트 접근 방식을 제안했습니다. 기존의 CoT는 언어 양식에 중점을 둡니다. 반면, 멀티모달 CoT는 텍스트와 이미지를 2단계 프레임워크에 통합합니다. 첫 번째 단계에서는 멀티모달 정보를 기반으로 근거를 생성합니다. 그 다음에는 두 번째 단계인 답변 추론이 이어지며, 이 단계에서는 생성된 정보를 활용하여 답변을 도출합니다.
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멀티모달 CoT 모델(1B)은 ScienceQA 벤치마크에서 GPT-3.5보다 성능이 뛰어났습니다.
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<Screenshot src={MCOT} alt="MCOT" />
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Image Source: [Zhang et al. (2023)](https://arxiv.org/abs/2302.00923)
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더 읽어볼 것:
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- [Language Is Not All You Need: Aligning Perception with Language Models](https://arxiv.org/abs/2302.14045) (Feb 2023)
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