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"李飞飞又出手了!开源了1亿张授权图片数据集,重塑视觉生成基准"

2026-06-01 06:15:11 新浪新闻
近日,这一研究李飞飞、吴佳俊团该领域集,名字叫做 GPIC,该数据集包含了一亿张照片,总像素接近 28 万亿。经过这套流程之后,最终留下了干净的照片。 图片准备好了,接下来就是配上文字描述。https://arxiv.org/abs/2605.30341) 他们还训练了一个参考模型作为基准,运用的是 JiT 架构,这是一种直接在像素空间里做流匹配的模型,参数为 1.1 亿,在 GPIC 训练了一个周期,用了大概 40 个小时,8 张 H100 显卡。该范围集,他们设计了一套测试规则,把一亿张图片分成三块,大部分用来训练模型,20 万张用来调试参数,100 万张作为测试基准。对比维度主要有五个,分别是:整体概括准不准、数量数得对不对、空间关系厘没厘清、颜色材质等属性绑定是否正确、图片里的文字识别得准不准。训练 AI 生图模型的时候,只能使用那 100 万张测试集里的 5 万条描述去生成图片,接着和 100 万张真实图片做对比,看哪个模型生成得最像。GPIC 把图片打包成为固定的 tar 文件然后存在 Hugging Face 上,任何时候下载都是一样的。训练模型需要大量的图片,以前的做法是从网上到处扒图,但是很多图片都有版权,很多时候不敢随便用。https://arxiv.org/abs/2605.30341) 对于运用图片的商讨者来说,该范围集的测试标准不一样,A 模型说自己得分很高,B 模型说自己是第一,根本无法公平比较。每张图片都配有详细的文字描述,有的是一两个关键词,有的是五六句话的长段落。李飞飞等人此次干脆自该领域,他们从 Flickr 和 Wikimedia 两个网站收集了超过 1.1 亿张图片,只挑选那些明确允许商用的。https://arxiv.org/abs/2605.30341) 他们采用一种名为 SSCD 该领域,给每一张图片都生成一个独一无二的特征码,对于那些相似度过高的照片只保留其中一张。他们还提供了一个标准的测试方式,该范围的 AI 模型能够在同样的规则下比拼生图能力。为此,他们运用 Qwen3 VL 4B 模型做自动筛选,把质量差和不安全的图片踢出去,大约淘汰了百分之一。对于 AI 生图来说,GPIC 好比为其提供了一本教科书,它不仅免费、开放、标准统一,还附带考试大纲,一定程度上可以为 AI 公司提供一个可以公平比较的标准。GPIC 解决了 AI 生图范围的两个老大难问片的许可证都清清楚楚,商用完全没议题; 其二解决了可重复性问题,该领域集给到是图片链接,时间久了链接就会失效,别人没法复现实验结果。首先是标签式,就是为图片设置几个关键词,这种比较适合快速检索。其次是短描述式,即使用一两句话来概括主要内容,方便大众用户理解。再次是中描述式,就是用两三句话来交代细节和空间关系。最后是长描述式,就是使用五到七句话把背景、物体位置和文字信息全部写清楚。https://arxiv.org/abs/2605.30341) 为了验证 AI 写的描述到底如何,他们随机抽取了 1,520 张图,用人工方式重写一遍描述,此后拿着 AI 版本和人工版本作对比。对于同一种图片,可以有多种文字描述的方式。针对同一个画面,李飞飞等人设计了四种描述方式。这意味着未来无该范围、游戏里的场景生成器甚至是电影特效工具,都能用上更聪明的 AI 生图模型。面对这样一个工作量巨大的描述工作,肯定不能使用手工来写。他们使用 Qwen3 VL 4B 模型来批量生成,处理全部图使用了大概 500 张 H100 显卡,跑了一个多月。结果说明 Qwen3 VL 4B 模型在速度和准确率之间取得了最好的平衡,比更大的 Qwen3 VL 30B 模型并没有慢太多,但是质量却非常接近。其最特别的地方在于所有图片都可免费用于商业和研究,无需担心版权问题。用来比较的指标叫做 FD DINOv2,它采用 DINOv2 这个视觉模型来提取图片的特征,然后再计算生成图和真实图之间的统计距离。剩下的一亿张照片里,还有大量的重复内容。对于一些连拍照片、已被转发传播的照片以及修改版照片,都需要对其进行去重。他们累计给一亿张照片设置了描述,短描述和中描述各占 45%,标签占 1%,长描述占 9%。最好结果的 FD DINOv2 得分为 76.25,这个分数不算高,不过从论文来看他们并不打算冲高分,只是给后来者立个标杆。相关论文的第一的博士生 Keshigeyan Chandrasegaran。收集到的图片还不能直接运用,有的图片分辨率太低模糊不清,有的近乎空白,还有些图片的内容不合适。相关论文 https://arxiv.org/abs/2605.30341 https://keshik6.github.io/
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