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謝賽寧團隊新作打破“多語言詛咒”!MetaCLIP 2支持300多種語言,英語性能反倒提升了

數據和代碼均已開源

謝賽寧團隊新作正在引起熱議!

一直以來,作為文生圖基石的CLIP模型主要基于英文數據訓練,但實際上,全球互聯網仍有超過50%的非英文數據。

為了將CLIP模型進一步擴展,研究人員需要搞定兩大“攔路虎”:

  • 缺乏處理非英語數據的篩選方法;
  • 現有多語言CLIP的英語性能比純英語版本差(即所謂的“多語言詛咒”)

而謝賽寧團隊正是在這兩方面取得突破。他們提出了首個基于全球數據從頭訓練的CLIP——MetaCLIP 2,通過擴展元數據、優化篩選和提升模型容量,斬獲了以下成果:

  1. 搭建了能處理300多種語言的CLIP數據整理流程。
  2. 打破了“多語言詛咒”,不僅沒有影響英語任務的表現,而且反倒還提升了。

論文一作Yung-Sung Chuang(MIT博士生、現Meta實習生)激動表示:

是時候告別語言過濾器了!

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剛被小扎從OpenAI挖走的Lucas Beyer也出來對這一觀點表示認同,順帶還感謝了論文中的引用:

很高興看到我們提出并始終倡導的“NoFilter”理念能在MetaCLIP 2中得到應用。

這就是正確的道路!

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這也引來了謝賽寧本人的回應:

早在MetaCLIP中,團隊的目標也是NoFilter(與其搞復雜過濾,不如相信原始數據的價值)

我也認為NoFilter才是正道。

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下面詳細來看MetaCLIP 2所采用的方法。

基于MetaCLIP,進一步優化結構和流程

概括而言,為了讓CLIP模型能從全球數據中學習,MetaCLIP 2采用了三大關鍵創新:

  • 構建全球元數據
  • 實施全球篩選算法
  • 構建全球模型的訓練框架
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開始之前,論文先回顧了原始MetaCLIP所采用的思路。

簡單說,其篩選邏輯主要分三步:

  1. 從英語WordNet、維基百科提取50萬個 “視覺概念”,組成元數據列表M;
  2. 用這些概念匹配圖像-文本對的描述文字(逐個檢查文本里的內容,看能否匹配到M里的詞條)
  3. 設定一個閾值t,通過 “平衡機制”(控制頭部/尾部概念的比例)篩選數據,確保“貓”“狗”這類常見概念和“深海生物”“小眾建筑”這類少見概念分布合理。

順便一提,OpenAI CLIP將t設置為20k,而MetaCLIP為了適配十億級英語數據,把t調高到170k ,讓平衡策略更適合大規模數據。

而MetaCLIP 2,正是在英文MetaCLIP的基礎上,進一步優化了架構和流程。

這第一步非常簡單,無非是將之前的元數據擴展到300多種語言

具體而言,它現在包含了多語言的WordNet和各國維基百科的詞匯,有點像給每種語言都編了一套 “視覺概念詞典”。

然后用算法給每種語言“量身篩數據”。

先是識別文字是哪種語言,再用對應語言的“字典”去匹配圖像-文字對。

同時給每種語言設立單獨的篩選標準(比如控制“常見概念”和“少見概念”的比例),確保每種語言的數據分布合理,不會出現某類內容過多的情況。

下圖為MetaCLIP 2篩選全球多語言圖像-文本對的偽代碼(用Python/NumPy風格編寫)

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最后再調整訓練策略,避免“顧此失彼”。

一方面,鑒于全球數據變多了,所以團隊按比例增加了訓練時“見過的樣本量”(比如擴大2.3倍),保證英語樣本量不減少。

另一方面,團隊發現模型大小很關鍵——小一點的模型(如ViT-L/14)還會受“多語言詛咒”,但大一點的ViT-H/14能打破詛咒,讓英語和非英語能力一起提升。

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p.s. 大語言模型中的“多語言詛咒”是指,當模型在多語言數據上進行訓練時,出現某些特定語言(尤其是原本表現較好的語言,如英語 )性能下降的現象。

采用以上數據篩選方法,MetaCLIP 2與NoFilter理念形成了深度協同——篩選邏輯的本質從“語言過濾”(如直接排除非英語數據)轉向“概念平衡”,從“排除數據”(如用單一標準排除數據)轉向“優化分布”。

多語言任務創下新SOTA,還打破了“多語言詛咒”

為了驗證方法的有效性,團隊基于全網公開數據(英語占44%,非英語占56%)進行了實驗。

訓練配置上,團隊基本沿用OpenAI CLIP/MetaCLIP的參數,僅調整樣本量(如ViT-H/14用290億樣本)和模型容量。

實驗結果顯示,MetaCLIP 2在多項測試中表現亮眼

首先,它打破了大語言模型領域存在的“多語言詛咒”,證明學了非英語數據后,英語能力不僅沒有下降,甚至反而變強了。

例如,它在ImageNet識別日常物品上準確率達到81.3%,超過純英語CLIP的80.5%

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其次,它在多語言測試中(如用280種語言給圖片分類、跨36種語言搜圖),成績遠超之前的mSigLIP、SigLIP 2等模型。

還是上面這張圖,它在Babel-ImageNet多語言圖像分類任務里,取得了50.2%的準確率;在XM3600圖像到文本檢索任務中,檢索匹配的準確率達到64.3%。

更有意思的是,MetaCLIP 2不僅更懂“文化多樣性”,而且嵌入質量也更優。

一方面,它在文化多樣性任務(如地理定位)上表現更優,如在Dollar Street、GLDv2等數據集上,全球數據訓練的模型準確率顯著高于純英語或純非英語模型。

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另一方面,它在對齊性(圖像-文本相關性)和均勻性(視覺嵌入分布)上的得分同樣更優。

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劃重點,目前相關數據和代碼均已開源了~

論文:
https://arxiv.org/abs/2507.22062
代碼地址:
https://github.com/facebookresearch/MetaCLIP

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