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亲不知是位于日本新潟县糸鱼川市西端的断崖地带。正式名称为亲不知、子不知。自古以来就是著名的交通难关。
[ "日本新潟县糸鱼川市西端", "正式名称为亲不知", "自古以来就是著名的" ]
海津市为日本岐阜县西南部的市。位于岐阜县的最南端,西部和东部与三重县相连,东部与爱知县为邻。
[ "为日本岐阜县西南部的", "位于岐阜县的最南端" ]
普鲁士乃中世纪至第二次世界大战结束为止,存在于中北部欧洲的一个国家或地区,在历史上是德意志统一以及德意志帝国立国的主要力量。此名称之涵义在不同时期有变
[ "次世界大战结束为止", "的一个国家或地区", "之涵义在不同时期" ]
圣地亚哥德尔泰德是西班牙加那利群岛圣克鲁斯-德特内里费省的一个市镇。总面积52.21平方公里,总人口10576人,人口密度200人/平方公里。
[ "群岛圣克鲁斯-德特内里费省的一个" ]
特尔伯夫列是斯洛文尼亚的一个城市,人口约18,052人,面积57.8平方公里。现为该国第九大城镇。
[ "是斯洛文尼亚的一个城市", "现为该国第九大城镇" ]
克罗地亚语是塞尔维亚-克罗地亚语的一种标准化形式,由克罗地亚族使用,是克罗地亚的官方语言,波黑和伏伊伏丁那的官方语言之一。
[ "是克罗地亚的官方语言", "那的官方语言之一" ]
路易斯安那州是美国南部州份。2010年美国人口普查结果表明,该州共有453万3479人,在全美各州名列第25位,陆地面积则以11万1897.6平方公里排名第33。全州分为64
[ "路易斯安那州是美国南部州份", "在全美各州名列" ]
法昆多·卡帕佐,阿根廷篮球运动员,在场上的位置是控球后卫。他现在效力于西班牙篮球甲级联赛球队皇家马德里篮球俱乐部。他也代表阿根廷国家男子篮球队参赛。
[ "在场上的位置是", "效力于西班牙篮球甲级", "也代表阿根廷国家男子" ]
冰川国家公园建于1910年,位于美国蒙大拿州北部,与加拿大的英属哥伦比亚省和亚伯达省接壤。地理上它位于落矶山脉北部,著名的三分点也在公园内,就是各分水岭的
[ "英属哥伦比亚省和亚伯达省接壤", "上它位于落矶山脉", "著名的三分点也在" ]
赫雷斯动植物园是位于西班牙南部安达卢西亚自治区加的斯省赫雷斯-德拉弗龙特拉市的一座动物园兼植物园。
[ "是位于西班牙南部安达卢西亚" ]
冲绳磨塘鳢,为辐鳍鱼纲虾虎鱼亚目虾虎鱼科的其中一种。
[ "虾虎鱼亚目虾虎鱼科" ]
柯树属,又称木荷属,是茶科下的一个属,为乔木植物。该属共有约30种,分布于印度、马来西亚。
[ "茶科下的一个属" ]
埃斯帕尔萨县,是哥斯达黎加的县份,位于该国西部,由蓬塔雷纳斯省负责管辖,首府设于埃斯帕尔萨,始建于1851年11月6日,面积216.8平方公里,海拔高度208米,201
[ "由蓬塔雷纳斯省负责管辖" ]
L7线膛炮是英国皇家兵工厂在第二次世界大战后因应苏联推出100毫米口径主炮的T-54坦克而研发的口径105毫米线膛炮,此炮现已成为世界上最普遍使用的一种坦克炮之
[ "第二次世界大战后", "成为世界上最普遍", "线膛炮是英国皇家" ]
C/O柏林是德国柏林的一家摄影展览馆。展馆面积约2200平方米,不断更新展出一些国际摄影师的摄影作品,同时举办相关内容的导览、讲座、工作室和研讨会等活动。
[ "O柏林是德国柏林的", "不断更新展出一些国际", "举办相关内容的导览" ]
花瓣是花冠的一个组成部分。它是花被的内部组成部分,是花无性的一个组成部分。花被的内部一般分花瓣和花萼,但有些花的花瓣和花萼非常相似而难以分辨,甚至于形
[ "花瓣是花冠的一个", "花无性的一个组成部分", "花瓣和花萼非常相似", "内部一般分花瓣和花萼" ]
弗朗斯维尔,加蓬四大城市之一,位于该国东南部,是上奥果韦省的首府,人口约22,000。该城是矿区贸易中心,座落于奥果韦河东岸,是加蓬铁路和N3公路的终点,距Mo
[ "该城是矿区贸易" ]
波音737新世代,通常缩写为737NG,包括737-600、-700、-800及-900系列。她是第三代737系列客机,用于取代旧的737经典型。这一系列飞机多为中短程窄体喷气式飞
[ "系列飞机多为中" ]
方纳石,又称苏打石,为蓝色架状硅酸盐矿物,被广泛作为装饰用的宝石。尽管块状的方纳石大多呈现不透明,但是晶体通常是透明到半透明的。和蓝方石、黝方石、青金
[ "被广泛作为装饰用", "的方纳石大多呈现不", "但是晶体通常是透明" ]
徐家汇观象台,又名徐家汇天文台,简称徐台,是位于上海市徐汇区蒲西路166号的一座气象台。观象台成立于1872年,为上海乃至中国最古老的气象观测站,号称“远东
[ "中国最古老的气象" ]
2007年9月苏门答腊地震发生在UTC时间2007年9月12日9时10分,并连震三次,震中位于印尼苏门答腊岛西南部附近海域,即印尼首都雅加达之西北偏西约610千米。其后及
[ "苏门答腊地震发生在", "震中位于印尼苏门答腊岛" ]
窄叶猪笼草是婆罗洲特有的热带食虫植物。其漏斗状的捕虫笼可高达25厘米。其在《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》中被列为无危物种。窄叶猪笼草被归入“大猪笼
[ "猪笼草是婆罗洲特有的", "斗状的捕虫笼可", "世界自然保护联盟濒", "被列为无危物种" ]
戴森球是弗里曼·戴森假想出的包围母恒星的巨大球形结构,它可以捕获大部分或者全部的恒星能量输出。戴森认为戴森球是长期生存技术文明对于能量需求增长的必然需
[ "可以捕获大部分或者全部", "母恒星的巨大球形", "生存技术文明对于能量" ]
苏亚克是非洲东部岛国毛里求斯的城镇,也是萨凡纳区的首府,位于该国南部,建于1787年,该镇的港口在英国殖民时期用作运送蔗糖,是当时该国南部最繁忙的港口之一
[ "该国南部最繁忙的", "该镇的港口在英国" ]
韦桑岛,英语称阿申特岛,位于法国西部菲尼斯泰尔省,英吉利海峡内,面积15平方公里。岛上的PharedeCréac'h灯塔为英吉利海峡南口上重要的航标。主要城市为朗波勒
[ "南口上重要的航标" ]
路障,是阻挡道路交通的障碍物,可以指修路期间用作围栏的屏障,在重要建筑物门外防止恐怖袭击的油压保安路障,或大型示威中示威者临时建设的路障。
[ "中示威者临时建设的", "门外防止恐怖袭击的", "可以指修路期间用作围栏" ]
大绿臭蛙为蛙科蛙属的两栖动物。在中国大陆,分布于浙江、安徽、福建、湖南、广东、广西、陕西、贵州、云南、海南等地,常栖息于森林茂密的大中型山溪中。其生存
[ "蛙科蛙属的两栖动物", "栖息于森林茂密的大中型" ]
角速度是在物理学中定义为角位移的变化率,描述物体转动时,在单位时间内转过多少角度以及转动方向的向量,通常用希腊字母或来表示。
[ "在单位时间内转", "用希腊字母或来", "物理学中定义为角位" ]
李叔同,谱名文涛,幼名成蹊,学名广侯,字息霜,别号漱筒;出家后法名演音,号弘一,晚号晚晴老人。生于天津,祖籍山西洪洞,民初迁到天津,因其生母本为浙江平
[ "因其生母本为" ]
黑额织巢鸟也称南方黑额织巢鸟、黑额织布鸟,为织布鸟科织布鸟属的一种。体长约11-14.5厘米,面部呈黑色,故名。通常群居,广泛分布于非洲南部地区。
[ "为织布鸟科织布鸟属" ]
霍根斯维尔是一个位于美国佐治亚州特鲁普县的城市。
[ "是一个位于美国佐治亚州" ]
瓦尔密战役,也被称为炮击瓦尔密,是个战术上非决定性的炮兵行动,但战略上确保了法国大革命的成果。此外,尽管战役规模小,却仍成为历史上的决定性战役之一,同
[ "上非决定性的炮兵", "上确保了法国大革命", "却仍成为历史上" ]
尼克·法泽卡斯,生于科罗拉多州阿瓦达,现役美国职业篮球运动员,司职大前锋和小前锋及中锋。
[ "和小前锋及中锋", "现役美国职业篮球运动员" ]
在布拉格查理大桥的栏杆上,共有30尊雕像。它们分列在桥的南北两侧。由于多年来受到的侵害,所有雕像都已被复制品取代。
[ "在桥的南北两侧", "都已被复制品取代" ]
比耶高原,又称安哥拉中部高原,是基本上全部位于安哥拉中部的一个高原,高度在1,520米至1,830米之间。
[ "全部位于安哥拉中部的", "又称安哥拉中部高原" ]
莱茵兰足球联赛是莱茵兰足球协会辖下的顶级足球联赛以及德国足球联赛系统中的第六级赛事。从地理上看,该级别涵盖了莱茵兰-普法尔茨州的北部地区并在其以南设有
[ "辖下的顶级足球联赛", "德国足球联赛系统中", "的北部地区并在" ]
佩琴加是俄罗斯摩尔曼斯克州佩琴加区的一个镇。人口:2010年人口有3,188人;2002年人口有2,959人;1989年人口有2,671人。。芬兰语与瑞典语旧名佩察莫。
[ "摩尔曼斯克州佩琴加区的一个", "兰语与瑞典语旧名" ]
本条目是介绍广州地方的地名,包含中英文地名、名称的历史、由来及争议等。
[ "条目是介绍广州地方" ]
多纳特是瑞士的城镇,位于该国东部,由格劳宾登州负责管辖,面积4.67平方公里,海拔高度1,043米,2011年人口214,超过一半居民使用罗曼什语,人口密度每平方公
[ "多纳特是瑞士的城镇", "由格劳宾登州负责管辖" ]
大学技术学院,简称IUT是法国大学内部的一个学院,学院提供工业与服务业的初始与继续教育。
[ "提供工业与服务业的" ]
2012年1月至2月,中华人民共和国广西壮族自治区龙江发生镉污染。龙江为柳江支流,在柳州市柳城县内汇入柳江,柳江为柳州市饮用水主要来源。镉为重金属,长期接触
[ "中华人民共和国广西壮族", "柳江为柳州市饮用水主要" ]
亚特兰大联邦储备银行是美国第六区的联邦储备银行,涵盖阿拉巴马州、佛罗里达州和佐治亚州,田纳西州东部三分之二大约74个县、路易斯安那州南部38个教区以及密西
[ "是美国第六区的" ]
京杭高速动车组列车是中国铁路运行于首都北京市至浙江省省会杭州市的高速动车组列车,自2011年7月1日起开行,现每天共开行7对列车。列车的客运要务由北京局集团
[ "铁路运行于首都北京市", "杭州市的高速动车组列车", "列车的客运要务由" ]
本丸系指日本城堡的核心曲轮。亦被称做一之曲轮、本曲轮、一之丸。在中世城郭则有本城、实城、诘丸等依各城而名称有异。日本的中世考古学中称作主郭。
[ "指日本城堡的核心", "城而名称有异", "在中世城郭则有", "日本的中世考古学中" ]
小包脚菇属是光柄菇科的一个属,其下有约50种物种,多生长于草原、树林的土壤中,有至少一种物种寄生于其他蕈类。本属物种的子实体多缺乏蕈环,具有类似鹅膏菌属
[ "种物种寄生于其他", "脚菇属是光柄菇科", "物种的子实体多缺乏" ]
穆罕默德·法图拉·居连,又译费特胡拉·居伦、法图拉·葛兰,土耳其埃尔祖鲁姆人,为当代穆斯林世界的重要思想家,居连运动的精神领袖、前伊玛目、穆斯林意见领
[ "居连运动的精神领袖" ]
香美町是位于日本兵库县西北部的行政区划,主要市区位于辖内北侧临日本海的香住地区。
[ "市区位于辖内北侧临", "香美町是位于日本兵库县" ]
东莱银行济南分行为东莱银行在济南的分支机构,其旧址位于中国山东省济南市市中区经三路89号。
[ "旧址位于中国山东省济南市" ]
钱普·贝利是美式足球角卫,效力于国家橄榄球联盟的丹佛野马队。。他大学时在佐治亚大学打球,1999年选秀中被华盛顿红皮队于第一轮第7顺位选中。2004年转会至野
[ "被华盛顿红皮队于第一" ]
贝克德斯罗塞斯山,是瑞士的山峰,位于该国西南部,由瓦莱州负责管辖,属于本宁阿尔卑斯山脉的一部分,海拔高度3,223米,每年平均降雨量1,395毫米。
[ "属于本宁阿尔卑斯山脉的一部分" ]
科杜里·斯利赛拉·斯利·拉杰摩利或简称S·S·拉杰摩利是一位印度男导演、制片人和编剧。他的电影主要由泰卢固电影制作。拉杰摩利多于主流媒体上工作,且他的电
[ "或简称S·S·拉杰摩利是", "的电影主要由泰", "拉杰摩利多于主流媒体" ]
熊族是男性同性恋或双性恋族群中的一个词汇,多指体型较大且体毛茂盛的、男性气质比较明显的同性恋或双性恋者。熊族是LGBT社区活动、规范及文化中的专有名词之一
[ "体型较大且体毛茂盛", "比较明显的同性恋或", "文化中的专有名词" ]
罗兹,又译作洛次、乌茨,是波兰第三大城市,也是罗兹省的首府,位于波兰的中部。其市名的波兰语原意为“小船”,并出现在市旗和市徽之上。
[ "也是罗兹省的首府", "出现在市旗和市徽", "市名的波兰语原意为" ]
恐龙生理学一直是个高度争议的领域,尤其是体温调节。在恐龙的早期研究中,恐龙被重建为大型、四足、慵懒的爬行动物。自19世纪中期之后,科学界对于恐龙的生活方
[ "生理学一直是个高度", "在恐龙的早期研究", "恐龙被重建为大型", "对于恐龙的生活方" ]
怪嘴龙属又名承霤口龙,是已发现较完整化石的甲龙亚目恐龙中,生存年代最早的物种。它的头颅骨长约29厘米,身体全长估计有3-4米,它的体重估计约有1吨。正模标
[ "完整化石的甲龙亚目恐龙", "生存年代最早的", "它的头颅骨长约", "的体重估计约有" ]
五大湖区城市群是由一群位于北美洲,围绕大湖区的城市群。这些城市主要位于美国中西部和加拿大南安大略,以及宾夕法尼亚州、纽约州和魁北克。这个地区延伸自密尔
[ "主要位于美国中西部和" ]
梵蒂冈警卫队是梵蒂冈城国的国家宪兵及警察机关。梵蒂冈警卫队负责维护梵蒂冈城及圣座房地产的安全、保安、社会秩序、边境管制、交通管制、刑事调查及一般警务。
[ "的国家宪兵及警察", "维护梵蒂冈城及圣座房地产", "刑事调查及一般警务" ]
《女武神的骑行》,理查·瓦格纳创作的歌剧《尼伯龙根的指环》第二部《女武神》第三幕开首的歌曲,在瓦格纳的作品中知名度仅次于歌剧《罗恩格林》里的《婚礼进行
[ "的作品中知名度仅次于" ]
纸溜溜球亦称纸卷棒、伸缩纸卷、纸卷如意棒。是一种仅由棍子和长卷纸制成的玩具。当挥动手杖时,纸卷会向外延伸。当棍子直立或停止挥动时,纸卷会再次压缩。纸张
[ "纸溜溜球亦称纸卷棒", "和长卷纸制成的玩具", "纸卷会向外延伸", "直立或停止挥动时" ]
犹太人,又称犹太民族,是广泛分布于世界各国的族群。出于不明原因,犹太人已被109个国家驱逐。根据犹太教律法《哈拉卡》的定义,一切皈依犹太教的人以及由犹太
[ "广泛分布于世界各国的" ]
本博宫是意大利威尼斯的一座宫殿,位于大运河畔,靠近里阿尔托桥。
[ "博宫是意大利威尼斯的" ]
葛城市是位于日本奈良县西部的城市,西侧与大阪府接壤。
[ "位于日本奈良县西部的" ]
巴尔巴里戈-米诺托宫是意大利北部威尼斯的一座15世纪宫殿,位于大运河畔,毗邻较大的PalazzoCorner。它是威尼斯哥特式风格,原来是两座宫殿--巴尔巴里戈宫和米
[ "是意大利北部威尼斯的" ]
台中市立足球场,又名台中市专用足球场或朝马足球场,位于台中市朝马路、环中路口,近中山高速公路台中交流道与中彰快速道路,隶属于台中市政府教育局,目前委由
[ "台中市专用足球场或朝马" ]
指纹识别技术是一种生物识别技术,指纹识别系统是一套包括指纹图像获取、处理、特征提取和比对等模块的模式识别系统。常用于需要人员身份确认的场所,如门禁系统
[ "提取和比对等模块", "套包括指纹图像获取", "常用于需要人员身份" ]
米斯奈-沙尔丁效应是板状爆炸物的爆炸特性。炸药爆炸的冲击波方向垂直于爆炸物的表面。板状炸药的冲击波不像球形炸药那样向各个方向膨胀,它的冲击波主要垂直于
[ "效应是板状爆炸物的", "炸药爆炸的冲击波方", "冲击波不像球形炸药", "的冲击波主要垂直于" ]
挤压循环是液体火箭发动机动力循环的一种形式。推进剂受高压气体挤压,进入燃烧室。
[ "是液体火箭发动机动力", "推进剂受高压气体挤压" ]
中央广场原名Leonhardplatz,是瑞士苏黎世的一个广场,位于利马特河滨河路北端。它是该市道路和公共交通的枢纽之一,登山缆车、3、4、6、7、10、15路电车以及31
[ "位于利马特河滨河路北端", "是该市道路和公共" ]
摆式列车是一种车体转弯时可以侧向摆动的列车。相较于普通列车,摆式列车通过一般弯道时会以较快速度行驶,可以节省行驶时间。
[ "车体转弯时可以侧向", "会以较快速度" ]
卡色龙科是合弓纲盘龙目的一科,是群分布广泛的原始植食性动物,它们生存于二叠纪早期到中期。身长范围从1米到5.5米。其骨骼与身体比例是相当传统的。它们都是有
[ "分布广泛的原始植食性", "是合弓纲盘龙目的", "骨骼与身体比例是" ]
青花鱼号潜艇为美国海军研究用潜舰、实验平台,也是第三艘使用青花鱼号的潜舰。她也是美国海军中首度采用“泪滴型”潜艇船体的先驱,对日后美国潜舰设技发展影响
[ "第三艘使用青花鱼号", "日后美国潜舰设技发展" ]
日本城堡列表记述了日本及朝鲜半岛所有的日式城堡。
[ "城堡列表记述了日本" ]
中哈瓦那是古巴首都的一个区,由哈瓦那市管辖,面积4平方公里,海拔高度45米,2004年人口158,151,人口密度为每平方公里39,537.8人。中哈瓦那和哈瓦那旧城为哈
[ "是古巴首都的一个", "人口密度为每平方公里", "中哈瓦那和哈瓦那旧城" ]
云盖国家森林,前身为加勒比国家森林,是一座位于波多黎各东北部的国家森林。它是美国国家森林中唯一一座热带雨林。
[ "座位于波多黎各东北部的", "是美国国家森林中" ]
江南街道,是中华人民共和国广东省江门市江海区下辖的一个街道办事处。
[ "广东省江门市江海区下辖的" ]
青皮竹为禾本科簕竹属下的一个种。
[ "科簕竹属下的一个" ]
伊斯兰女性主义是女性主义的一种,关注著伊斯兰教的女性角色。它的目标是达成所有穆斯林的平等,不管性别是男是女,不管在公共领域还是私人领域。伊斯兰女性主义
[ "在公共领域还是私人", "的目标是达成所有" ]
遵义南站位于贵州省遵义市播州区苟江镇,是渝贵铁路的一座车站,站房总建筑面积5999平方米,属于线侧平式旅客站房,站场规模为2台4线。本站于2018年1月25日投入
[ "属于线侧平式旅客站房" ]
阿莱克斯·威尔金森澳大利亚足球运动员,司职中场。现时为澳大利亚悉尼足球俱乐部及澳大利亚国家足球队球员。2005年起效力于中央海岸水手,曾于2011年被中央海岸
[ "起效力于中央海岸" ]
贵定站位于贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道,现为三等站,设有8条到发线和4条调车线。贵定站原为沪昆铁路和黔桂铁路接轨站。黔桂铁路改造后从龙里站分
[ "苗族自治州贵定县金南街道", "铁路和黔桂铁路接轨站", "黔桂铁路改造后从" ]
塘埔观音像是一尊来自广东省汕头市潮阳区关埠镇石井佛堂的大型观音像,2017年2月2日于揭阳市渔湖镇塘埔村发现,因此得名为塘埔观音。
[ "因此得名为塘埔观音", "来自广东省汕头市潮阳区关埠镇" ]
中国货币有着悠久的历史,早在先秦时期就出现了多种通用货币。中国于公元九世纪发行了人类历史上第一种纸钞——交子。到了元代,中国发行了世界上第一种法定货币
[ "在先秦时期就出现", "中国货币有着悠久的", "人类历史上第一种", "世界上第一种法定" ]
乌尔西诺城堡位于意大利西西里卡塔尼亚。
[ "乌尔西诺城堡位于意大利西西里" ]
萨普绍湖是俄罗斯的冰蚀湖,位于斯摩棱斯克州内,处于杰米多夫东北,海拔高度172.7米,面积3.04平方公里,平均深度6.9米,最大深度14米,集水区面积84平方公里
[ "绍湖是俄罗斯的冰蚀湖" ]
凶猛渊丽鱼,为辐鳍鱼纲鲈形目隆头鱼亚目慈鲷科的其中一种,分布于非洲坦干伊喀湖流域,体长可达38.5公分,栖息在中底层水域,成群活动,以鱼类为食,生活习性不
[ "为辐鳍鱼纲鲈形目" ]
日本专卖公社简称专卖公社,是日本昔日为施行专卖事业而成立的特殊法人机构,属于日本政府为经营公共事业而曾建立的“三公社五现业”之一。
[ "经营公共事业而曾", "日本昔日为施行专卖", "成立的特殊法人机构" ]
岛屿巨型化是指孤岛上动物变得巨大化的生态现象。当人类或是其他掠食者来到这些岛屿时,这些巨型动物与岛屿上的特有种往往会因此绝种。
[ "孤岛上动物变得巨大化", "或是其他掠食者来到这些", "与岛屿上的特有种" ]
平溪天灯节是新北市平溪区在每年元宵节所举办的活动,而近年已发展为全台知名的节庆,与盐水蜂炮齐名,有“南蜂炮,北天灯”之誉。
[ "已发展为全台", "平溪区在每年元宵节所" ]
卡哈凯区,是秘鲁的一个区,位于该国北部安卡什大区的博洛涅西省,始建于1857年1月2日,面积193.06平方公里,海拔高度2,599米,2005年人口1,748,人口密度为每平
[ "位于该国北部安卡什大区", "人口密度为每平" ]
费利佩·佩德雷尔,西班牙加泰罗尼亚作曲家,音乐学家。他编辑整理了大量文艺复兴时期的西班牙音乐作品,同时是西班牙民族音乐的积极支持者。
[ "民族音乐的积极支持者", "了大量文艺复兴时期" ]
拦河堰,是一种横越河川的障碍设施,可以改变水流的特性。一般而言,堰的尺寸比水坝小,水会在障碍物的后面累积成水潭,积满后会越过顶部流往下游。堰经常用来引
[ "可以改变水流的特性", "积满后会越过顶部", "的尺寸比水坝小", "堰经常用来引" ]
葵芳站是港铁荃湾线的一个架空车站,位于下葵涌醉酒湾葵仁路旁,于1982年5月10日启用。
[ "下葵涌醉酒湾葵仁路旁" ]
古德汉大厦是加拿大安大略省多伦多的一座狭窄的楔形建筑,以“熨斗大厦”著称。它是该市最具标志性的景观之一。建于1892年,红砖砌筑,位于惠灵顿东街49号,与前
[ "座狭窄的楔形建筑", "是该市最具标志性" ]
圣诞树,是圣诞节期间,庆祝中最有名的传统摆设之一。在过去,通常人们在圣诞前后把一棵常绿植物如松树弄进屋里或者在户外,并用圣诞灯和彩色的装饰物装饰,把一
[ "有名的传统摆设之一", "常绿植物如松树弄进屋", "通常人们在圣诞前后" ]
STS-61-A是历史上第二十二次航天飞机任务,也是挑战者号航天飞机的第九次太空飞行。
[ "的第九次太空飞行", "A是历史上第二十二" ]
朗扎克是法国洛特省的一个市镇,位于该省西北部,苏亚克以南,属于古尔东区。该市镇总面积14.62平方公里,2009年时的人口为579人。
[ "法国洛特省的一个市镇" ]
扫描电子显微镜,简称扫描电镜,是一种电子显微镜,其通过用聚焦电子束扫描样品的表面来产生样品表面的图像。
[ "电子束扫描样品的表面", "产生样品表面的图像" ]
韩国铁道9501系柴油动车组,或称通勤型柴油动车组。是韩国铁道公社的一款柴油动车组,现在普遍运营于韩国尚未电气化的干线铁路区段及部分支线铁路上。
[ "或称通勤型柴油动车组", "电气化的干线铁路区段", "是韩国铁道公社的" ]
中视新闻是中国电视公司新闻部制播的电视新闻节目的总称。现今中视新闻的主要合作对象为中天新闻,并和中天新闻共享新闻及节目资源。
[ "电视新闻节目的总称", "中天新闻共享新闻及", "主要合作对象为中天" ]
浙江省文物保护单位由浙江省文物管理委员会、浙江省文物局组织进行评审,并由浙江省人民政府正式对外公布并竖立标志的省级文物保护单位。截至2017年1月,浙江省
[ "标志的省级文物保护", "浙江省文物保护单位由" ]

The VCR-Wiki Dataset for Visual Caption Restoration (VCR)

🏠 Paper | 👩🏻‍💻 GitHub | 🤗 Huggingface Datasets | 📏 Evaluation with lmms-eval

This is the official Hugging Face dataset for VCR-Wiki, a dataset for the Visual Caption Restoration (VCR) task.

VCR is designed to measure vision-language models' capability to accurately restore partially obscured texts using pixel-level hints within images. text-based processing becomes ineffective in VCR as accurate text restoration depends on the combined information from provided images, context, and subtle cues from the tiny exposed areas of masked texts.

image/jpg

We found that OCR and text-based processing become ineffective in VCR as accurate text restoration depends on the combined information from provided images, context, and subtle cues from the tiny exposed areas of masked texts. We develop a pipeline to generate synthetic images for the VCR task using image-caption pairs, with adjustable caption visibility to control the task difficulty. However, this task is generally easy for native speakers of the corresponding language. Initial results indicate that current vision-language models fall short compared to human performance on this task.

Benchmark

EM means "Exact Match" and Jaccard means "Jaccard Similarity". The best in closed source and open source are highlighted in bold. The second best are highlighted in italic. Closed source models are evaluated based on 500 test samples, while open source models are evaluated based on 5000 test samples.

Model Size (unknown for closed source) En Easy EM En Easy Jaccard En Hard EM En Hard Jaccard Zh Easy EM Zh Easy Jaccard Zh Hard EM Zh Hard Jaccard
Claude 3 Opus - 62.0 77.67 37.8 57.68 0.9 11.5 0.3 9.22
Claude 3.5 Sonnet - 63.85 74.65 41.74 56.15 1.0 7.54 0.2 4.0
GPT-4 Turbo - 78.74 88.54 45.15 65.72 0.2 8.42 0.0 8.58
GPT-4V - 52.04 65.36 25.83 44.63 - - - -
GPT-4o - 91.55 96.44 73.2 86.17 14.87 39.05 2.2 22.72
GPT-4o-mini - 83.60 87.77 54.04 73.09 1.10 5.03 0 2.02
Gemini 1.5 Pro - 62.73 77.71 28.07 51.9 1.1 11.1 0.7 11.82
Qwen-VL-Max - 76.8 85.71 41.65 61.18 6.34 13.45 0.89 5.4
Reka Core - 66.46 84.23 6.71 25.84 0.0 3.43 0.0 3.35
Cambrian-1 34B 79.69 89.27 27.20 50.04 0.03 1.27 0.00 1.37
Cambrian-1 13B 49.35 65.11 8.37 29.12 - - - -
Cambrian-1 8B 71.13 83.68 13.78 35.78 - - - -
CogVLM 17B 73.88 86.24 34.58 57.17 - - - -
CogVLM2 19B 83.25 89.75 37.98 59.99 9.15 17.12 0.08 3.67
CogVLM2-Chinese 19B 79.90 87.42 25.13 48.76 33.24 57.57 1.34 17.35
DeepSeek-VL 1.3B 23.04 46.84 0.16 11.89 0.0 6.56 0.0 6.46
DeepSeek-VL 7B 38.01 60.02 1.0 15.9 0.0 4.08 0.0 5.11
DocOwl-1.5-Omni 8B 0.84 13.34 0.04 7.76 0.0 1.14 0.0 1.37
GLM-4v 9B 43.72 74.73 24.83 53.82 31.78 52.57 1.20 14.73
Idefics2 8B 15.75 31.97 0.65 9.93 - - - -
InternLM-XComposer2-VL 7B 46.64 70.99 0.7 12.51 0.27 12.32 0.07 8.97
InternLM-XComposer2-VL-4KHD 7B 5.32 22.14 0.21 9.52 0.46 12.31 0.05 7.67
InternLM-XComposer2.5-VL 7B 41.35 63.04 0.93 13.82 0.46 12.97 0.11 10.95
InternVL-V1.5 26B 14.65 51.42 1.99 16.73 4.78 26.43 0.03 8.46
InternVL-V2 26B 74.51 86.74 6.18 24.52 9.02 32.50 0.05 9.49
InternVL-V2 40B 84.67 92.64 13.10 33.64 22.09 47.62 0.48 12.57
InternVL-V2 76B 83.20 91.26 18.45 41.16 20.58 44.59 0.56 15.31
InternVL-V2-Pro - 77.41 86.59 12.94 35.01 19.58 43.98 0.84 13.97
MiniCPM-V2.5 8B 31.81 53.24 1.41 11.94 4.1 18.03 0.09 7.39
Monkey 7B 50.66 67.6 1.96 14.02 0.62 8.34 0.12 6.36
Qwen-VL 7B 49.71 69.94 2.0 15.04 0.04 1.5 0.01 1.17
Yi-VL 34B 0.82 5.59 0.07 4.31 0.0 4.44 0.0 4.12
Yi-VL 6B 0.75 5.54 0.06 4.46 0.00 4.37 0.00 4.0

Model Evaluation

Method 1: use the evaluation script

Open-source evaluation

We support open-source model_id:

["openbmb/MiniCPM-Llama3-V-2_5",
"OpenGVLab/InternVL-Chat-V1-5",
"internlm/internlm-xcomposer2-vl-7b",
"internlm/internlm-xcomposer2-4khd-7b",
"internlm/internlm-xcomposer2d5-7b",
"HuggingFaceM4/idefics2-8b",
"Qwen/Qwen-VL-Chat",
"THUDM/cogvlm2-llama3-chinese-chat-19B",
"THUDM/cogvlm2-llama3-chat-19B",
"THUDM/cogvlm-chat-hf",
"echo840/Monkey-Chat",
"THUDM/glm-4v-9b",
"nyu-visionx/cambrian-phi3-3b",
"nyu-visionx/cambrian-8b",
"nyu-visionx/cambrian-13b",
"nyu-visionx/cambrian-34b",
"OpenGVLab/InternVL2-26B",
"OpenGVLab/InternVL2-40B"
"OpenGVLab/InternVL2-Llama3-76B",]

For the models not on list, they are not intergated with huggingface, please refer to their github repo to create the evaluation pipeline. Examples of the inference logic are in src/evaluation/inference.py

pip install -r requirements.txt
# We use HuggingFaceM4/idefics2-8b and vcr_wiki_en_easy as an example
cd src/evaluation
# Evaluate the results and save the evaluation metrics to {model_id}_{difficulty}_{language}_evaluation_result.json
python3 evaluation_pipeline.py --dataset_handler "vcr-org/VCR-wiki-en-easy-test" --model_id HuggingFaceM4/idefics2-8b --device "cuda" --output_path . --bootstrap --end_index 5000

For large models like "OpenGVLab/InternVL2-Llama3-76B", you may have to use multi-GPU to do the evaluation. You can specify --device to None to use all GPUs available.

Close-source evaluation (using API)

We provide the evaluation script for the close-source models in src/evaluation/closed_source_eval.py.

You need an API Key, a pre-saved testing dataset and specify the path of the data saving the paper

pip install -r requirements.txt
cd src/evaluation
# [download images to inference locally option 1] save the testing dataset to the path using script from huggingface
python3 save_image_from_dataset.py --output_path .
# [download images to inference locally option 2] save the testing dataset to the path using github repo
# use en-easy-test-500 as an example
git clone https://github.com/tianyu-z/VCR-wiki-en-easy-test-500.git

# specify your image path if you would like to inference using the image stored locally by --image_path "path_to_image", otherwise, the script will streaming the images from github repo
python3 closed_source_eval.py --model_id gpt4o --dataset_handler "VCR-wiki-en-easy-test-500" --api_key "Your_API_Key"

# Evaluate the results and save the evaluation metrics to {model_id}_{difficulty}_{language}_evaluation_result.json
python3 evaluation_metrics.py --model_id gpt4o --output_path . --json_filename "gpt4o_en_easy.json" --dataset_handler "vcr-org/VCR-wiki-en-easy-test-500"

# To get the mean score of all the `{model_id}_{difficulty}_{language}_evaluation_result.json` in `jsons_path` (and the std, confidence interval if `--bootstrap`) of the evaluation metrics
python3 gather_results.py --jsons_path .

Method 2: use VLMEvalKit framework

You may need to incorporate the inference method of your model if the VLMEvalKit framework does not support it. For details, please refer to here

git clone https://github.com/open-compass/VLMEvalKit.git
cd VLMEvalKit
# We use HuggingFaceM4/idefics2-8b and VCR_EN_EASY_ALL as an example
python run.py --data VCR_EN_EASY_ALL --model idefics2_8b --verbose

You may find the supported model list here.

VLMEvalKit supports the following VCR --data settings:

  • English
    • Easy
      • VCR_EN_EASY_ALL (full test set, 5000 instances)
      • VCR_EN_EASY_500 (first 500 instances in the VCR_EN_EASY_ALL setting)
      • VCR_EN_EASY_100 (first 100 instances in the VCR_EN_EASY_ALL setting)
    • Hard
      • VCR_EN_HARD_ALL (full test set, 5000 instances)
      • VCR_EN_HARD_500 (first 500 instances in the VCR_EN_HARD_ALL setting)
      • VCR_EN_HARD_100 (first 100 instances in the VCR_EN_HARD_ALL setting)
  • Chinese
    • Easy
      • VCR_ZH_EASY_ALL (full test set, 5000 instances)
      • VCR_ZH_EASY_500 (first 500 instances in the VCR_ZH_EASY_ALL setting)
      • VCR_ZH_EASY_100 (first 100 instances in the VCR_ZH_EASY_ALL setting)
    • Hard
      • VCR_ZH_HARD_ALL (full test set, 5000 instances)
      • VCR_ZH_HARD_500 (first 500 instances in the VCR_ZH_HARD_ALL setting)
      • VCR_ZH_HARD_100 (first 100 instances in the VCR_ZH_HARD_ALL setting)

Method 3: use lmms-eval framework

You may need to incorporate the inference method of your model if the lmms-eval framework does not support it. For details, please refer to here

pip install git+https://github.com/EvolvingLMMs-Lab/lmms-eval.git
# We use HuggingFaceM4/idefics2-8b and vcr_wiki_en_easy as an example
python3 -m accelerate.commands.launch --num_processes=8 -m lmms_eval --model idefics2 --model_args pretrained="HuggingFaceM4/idefics2-8b" --tasks vcr_wiki_en_easy --batch_size 1 --log_samples --log_samples_suffix HuggingFaceM4_idefics2-8b_vcr_wiki_en_easy --output_path ./logs/

You may find the supported model list here.

lmms-eval supports the following VCR --tasks settings:

  • English
    • Easy
      • vcr_wiki_en_easy (full test set, 5000 instances)
      • vcr_wiki_en_easy_500 (first 500 instances in the vcr_wiki_en_easy setting)
      • vcr_wiki_en_easy_100 (first 100 instances in the vcr_wiki_en_easy setting)
    • Hard
      • vcr_wiki_en_hard (full test set, 5000 instances)
      • vcr_wiki_en_hard_500 (first 500 instances in the vcr_wiki_en_hard setting)
      • vcr_wiki_en_hard_100 (first 100 instances in the vcr_wiki_en_hard setting)
  • Chinese
    • Easy
      • vcr_wiki_zh_easy (full test set, 5000 instances)
      • vcr_wiki_zh_easy_500 (first 500 instances in the vcr_wiki_zh_easy setting)
      • vcr_wiki_zh_easy_100 (first 100 instances in the vcr_wiki_zh_easy setting)
    • Hard
      • vcr_wiki_zh_hard (full test set, 5000 instances)
      • vcr_wiki_zh_hard_500 (first 500 instances in the vcr_wiki_zh_hard setting)
      • vcr_wiki_zh_hard_100 (first 100 instances in the vcr_wiki_zh_hard setting)

Dataset Statistics

We show the statistics of the original VCR-Wiki dataset below:

image/png

Dataset Construction

image/png

  • Data Collection and Initial Filtering: The original data is collected from wikimedia/wit_base. Before constructing the dataset, we first filter out the instances with sensitive content, including NSFW and crime-related terms, to mitigate AI risk and biases.

  • N-gram selection: We first truncate the description of each entry to be less than 5 lines with our predefined font and size settings. We then tokenize the description for each entry with spaCy and randomly mask out 5-grams, where the masked 5-grams do not contain numbers, person names, religious or political groups, facilities, organizations, locations, dates and time labeled by spaCy, and the total masked token does not exceed 50% of the tokens in the caption.

  • Create text embedded in images: We create text embedded in images (TEI) for the description, resize its width to 300 pixels, and mask out the selected 5-grams with white rectangles. The size of the rectangle reflects the difficulty of the task: (1) in easy versions, the task is easy for native speakers but open-source OCR models almost always fail, and (2) in hard versions, the revealed part consists of only one to two pixels for the majority of letters or characters, yet the restoration task remains feasible for native speakers of the language.

  • Concatenate Images: We concatenate TEI with the main visual image (VI) to get the stacked image.

  • Second-round Filtering: We filter out all entries with no masked n-grams or have a height exceeding 900 pixels.

Data Fields

  • question_id: int64, the instance id in the current split.
  • image: PIL.Image.Image, the original visual image (VI).
  • stacked_image: PIL.Image.Image, the stacked VI+TEI image containing both the original visual image and the masked text embedded in image.
  • only_id_image: PIL.Image.Image, the masked TEI image.
  • caption: str, the unmasked original text presented in the TEI image.
  • crossed_text: List[str], the masked n-grams in the current instance.

Disclaimer for the VCR-Wiki dataset and Its Subsets

The VCR-Wiki dataset and/or its subsets are provided under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license. This dataset is intended solely for research and educational purposes in the field of visual caption restoration and related vision-language tasks.

Important Considerations:

  1. Accuracy and Reliability: While the VCR-Wiki dataset has undergone filtering to exclude sensitive content, it may still contain inaccuracies or unintended biases. Users are encouraged to critically evaluate the dataset's content and applicability to their specific research objectives.

  2. Ethical Use: Users must ensure that their use of the VCR-Wiki dataset aligns with ethical guidelines and standards, particularly in avoiding harm, perpetuating biases, or misusing the data in ways that could negatively impact individuals or groups.

  3. Modifications and Derivatives: Any modifications or derivative works based on the VCR-Wiki dataset must be shared under the same license (CC BY-SA 4.0).

  4. Commercial Use: Commercial use of the VCR-Wiki dataset is permitted under the CC BY-SA 4.0 license, provided that proper attribution is given and any derivative works are shared under the same license.

By using the VCR-Wiki dataset and/or its subsets, you agree to the terms and conditions outlined in this disclaimer and the associated license. The creators of the dataset are not liable for any direct or indirect damages resulting from its use.

Citation

If you find VCR useful for your research and applications, please cite using this BibTeX:

@article{zhang2024vcr,
  title   = {VCR: Visual Caption Restoration},
  author  = {Tianyu Zhang and Suyuchen Wang and Lu Li and Ge Zhang and Perouz Taslakian and Sai Rajeswar and Jie Fu and Bang Liu and Yoshua Bengio},
  year    = {2024},
  journal = {arXiv preprint arXiv: 2406.06462}
}
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