카카오, 경량화 멀티모달 LLM '허니비' 오픈소스 공개

이미지·자연어 동시 처리로 사용성 확대


카카오브레인이 자사가 개발한 멀티모달 언어모델(MLLM) 오픈소스 ‘허니비(Honeybee)’를 ‘깃허브(Github)’에 공개했다고 19일 밝혔다.


허니비는 이미지와 텍스트 명령어(프롬프트)를 입력하면, 텍스트로 답변하는 모델로 텍스트로만 입⋅출력하는 자연어 기반 대규모언어모델(LLM)보다 확장된 모델이다.


자연어는 물론 이미지까지 포함해 질문할 수 있어 이미지에 담긴 장면을 묘사하거나 이미지와 텍스트가 혼합된 콘텐츠에 관한 질문을 이해하고 답변할 수 있다. 예를 들어 허니비에 ‘농구 경기 중인 두 명의 선수’ 이미지와 함께 ‘왼쪽 선수는 몇 번 우승했나요?’라는 질문을 영어로 입력하면 ‘허니비’가 입력된 이미지 내용과 질문을 종합적으로 이해하고 답변을 생성해낸다.


이 모델은 ‘MME’, ‘MMBench’, ‘SEED-Bench’ 등의 성능 실험(벤치마크)에서 모델이 공개된 타사 MLLM 대비 최고 성능을 달성했다. 특히 지각 능력과 인지 능력을 평가하는 ‘MME’ 벤치마크에서는 2800점 만점 중 1977점을 받았다.


또한 관련 논문 ‘허니비: 멀티모달 LLM을 위한 로컬리티 강화 프로젝터’는 지난해 논문 공개 사이트 ‘아카이브(arXiv)’에 게재된 바 있다. 논문에는 이 기술에 대해 “이미지 데이터를 처리해 딥러닝 모델이 더 효과적으로 학습하고 이해할 수 있도록 돕는 기술”이라며 “시각 프로젝터(Visual projector)가 사전 훈련된 비전 인코더와 대규모 언어 모델(LLM)을 연결하는 데 중요한 역할을 하며, 이를 통해 시각적 이해를 깊게 하면서 LLM의 능력을 활용할 수 있다”고 설명했다. 카카오브레인은 허니비가 향후 효과적인 교육 및 학습 보조 도구로 사용될 것으로 전망하고 있다.


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