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多模态RAG实现之道:直接vs间接表示法详解,小白也能轻松掌握

多模态RAG通过两种方式实现检索:间接表示法(用文本描述其他模态)和直接表示法(映射到统一向量空间)。多模态融合包括早、中、晚期融合,跨模态对齐则分为显式和隐式对齐。这些技术使不同模态数据能够在统一维度下进行语义检索,是未来AI发展的重要方向。


多模态RAG的实现有两种方式,一种是直接表示法,另一种是间接表示法。

在RAG系统中,需要经过检索召回和生成两个阶段,同样在多模态RAG中亦是如此;在文本RAG中,通过语义相似度可以实现语义检索,但在多模态RAG中,由于涉及到多种模态的数据(文本,图片,视频,音频),因此其并不能直接使用语义检索。

这时怎么实现多模态的数据检索就成了一个难题,因此现在的多模态RAG是怎么解决这个问题的呢?

多模态检索

在多模态系统中,由于不同模态的数据存在很大差别,并不能直接用来比较或检索,因此这时就需要一种办法来打破不同模态数据之间的隔阂,让它们能够进行比较与检索。

这玩意就类似于,我无法直接比较一只羊和一袋米,但是我可以通过两者之间的价格进行比较;既然多模态数据的格式不同,所在的维度也不同,那么我们就把它们统一到一个维度里面,这就是多模态检索的实现思路。

在实际的操作过程中,实现这个目的有两种方式,一种是间接表示法,另一种是直接表示法。

所谓的间接表示法,就是用文本模态来表示其它模态的数据;因为文本模态最通用,不论其它任何模态的数据都可以用文本模态来描述。所以,我们可以用文本模态作为中间模态,把其它模态的数据用文本表示之后,再进行相似度检索。

当然,在多模态数据中,不同模态之间的表示可以有多种不同类型的选择;如视频本质上就是动起来的图片,因此视频和图片之间也可以用图片作为中间模态进行检索。音频与文字亦是如此。

其次,就是直接表示法,所谓的直接表示就是把不同模态的数据直接映射到统一向量空间,使得不同模态中语义相似的内容在向量空间中距离最近,其代表作就是openai的Clip多模态模型。

这种方式就是前面所说的,既然大家维度不同,那我们就把大家映射到一个维度上,这样问题就解决了。这也是为什么多模态RAG需要用到专门的Embedding模型。

而要实现这种统一向量空间映射,需要使用多种多模态相关的技术,如多模态表示,多模态融合,跨模态对齐等。

其中,多模态融合又分为三种不同的方式,分别为:

  • 早期融合:将原始数据拼接后输入模型(如RGB-D图像的像素级合并)
  • 中期融合:在特征提取后进行模态对齐(如Transformer的跨模态注意力机制)
  • 晚期融合:对独立模态的预测结果进行决策级融合(如加权投票)

多模态融合能够充分利用不同模态之间的互补性,它将抽取自不同模态的信息整合成一个稳定的多模态表征。

跨模态对齐是通过各种技术手段,实现不同模态数据在特征,语义或表示层面上的匹配与对应。跨模态对齐主要分为两大类:

  • 显示对齐:直接建立不同模态之间的对应关系,包括无监督对齐和监督对齐
  • 隐式对齐:不直接建立对应关系,而是通过模型内部机制隐式地实现跨模态对齐,主要包括注意力对齐和语义对齐。

总之,随着人工智能技术的发展,多模态必定是未来发展的主要方向,但具体怎么实现以及怎么更好的实现多模态,却还是一个值得研究的课题。

​最后

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