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OLMo-Bitnet-1B

利用1B参数模型验证1位LLM训练新方法

OLMo-Bitnet-1B项目验证了1位大型语言模型训练方法的潜力。通过Dolma数据集的60亿标记构建了拥有10亿参数的模型,旨在探索新方法的可行性。项目还进行了fp16权重的对比实验,详情见相关报告。模型支持文本生成,包括示例代码方便研究和应用者评估该技术。

SmolLM-1.7B - 小型化设计与处理能力兼备的语言模型,适用于多个应用场景
Cosmo-CorpusGithubHuggingfaceSmolLMTransformer开源项目模型生成模型语言模型
SmolLM系列语言模型基于Cosmo-Corpus高质量数据集开发,提供135M、360M和1.7B参数选项,表现出色的常识推理和广泛知识评估能力。模型通过多类型内容数据集训练,支持8位和bfloat16位精度,可在CPU和多GPU环境中运行。需注意,内容生成的准确性和一致性可能受限,仅供辅助使用。可通过HuggingFace平台便捷部署。
stablelm-3b-4e1t - StableLM开源语言模型在1万亿token数据上训练达到30亿参数规模
GithubHuggingfaceStableLM-3B-4E1T人工智能大语言模型开源模型开源项目文本生成模型
StableLM-3B-4E1T是一个开源语言模型,通过在Falcon RefinedWeb和RedPajama-Data等数据集上训练4轮获得,总计处理1万亿tokens数据。模型采用LayerNorm归一化和Rotary位置编码技术,支持Flash Attention 2优化。在HellaSwag和Winogrande任务评测中分别达到75.94%和71.19%的准确率,展现出良好的语言理解能力。
OLMoE-1B-7B-0924 - 开源混合专家模型,具备高性价比和竞争力
GithubHuggingfaceMixture-of-ExpertsOLMoEallenai大语言模型开源开源项目模型
OLMoE-1B-7B-0924是一个混合专家语言模型,具备1B个活跃和7B总参数,以其高性能和成本效益在同类模型中表现出色,并可竞争于更大规模的模型如Llama2-13B。该项目完全开源,提供了详细的预训练、监督微调及偏好优化的检查点和相关资源,适合自然语言处理领域的研究和开发。
TinyLlama-1.1B-intermediate-step-1195k-token-2.5T - TinyLlama项目中的1.1B模型实现高效计算
GithubHuggingfaceLLama 2TinyLlama优化开源项目模型模型参数预训练
TinyLlama通过创新方法,在2.5万亿tokens数据集上实现预训练,紧凑的1.1B参数设计提高了计算和内存效率,适用于多种开源项目。
BitNet - 高效压缩大型语言模型的1比特变压器实现
1比特变换器BitNetGithubPyTorch实现大语言模型开源项目模型压缩
BitNet是一种创新的1比特变压器实现,通过BitLinear层替换标准线性投影,实现大型语言模型的高效压缩。该项目提供PyTorch实现,包含BitLinear、BitNetTransformer和BitAttention等核心组件,支持推理和Hugging Face模型集成。BitNet还探索了视觉任务应用,展现了多模态领域的潜力。项目包括训练脚本、性能基准测试和CUDA优化,为研究人员和开发者提供了全面的工具集。
OpenELM-3B-Instruct - 高效语言模型OpenELM助力开放研究
CoreNetGithubHuggingFaceHuggingfaceOpenELM开源项目模型训练框架语言模型
OpenELM项目推出了一系列高效的语言模型,通过层级缩放策略提升了准确性。项目提供完整架构,从数据准备到模型评估,并提供270M到3B参数的多个模型版本。预训练数据集涵盖RefinedWeb等,约1.8万亿词块,支持在HuggingFace Hub使用。OpenELM通过创新的参数分配和多样数据集,助力研究人员在自然语言处理领域取得进展。
MINI_LLM - 完整中文大语言模型训练流程实践
DPOGithubMini-llm大模型开源项目微调预训练
MINI_LLM项目展示了完整的中文大语言模型训练流程,涵盖预训练、SFT指令微调和DPO优化阶段。该项目基于QWEN模型,利用多种数据集训练出1.4B参数规模的模型。项目详细介绍了数据处理方法、提供训练脚本,并包含多GPU训练指南,为中文大语言模型开发提供了实用参考。
llm-jp-1.3b-v1.0 - 大规模语言模型支持多语言和多种编程语言
GithubHuggingfaceLLM-jp大型语言模型开源项目模型深度学习自然语言处理训练数据
此大规模语言模型由日本研发,支持多语言(含日语和英语)及多编程语言。采用Transformer架构,经过预训练和指令调优,适用于多种自然语言处理任务。模型在多个硬件和软件环境中优化,包括使用Megatron-DeepSpeed和TRL,可用于生成自然语言文本,应用广泛,性能优异。
internlm2-1_8b - 18亿参数开源语言模型支持20万字超长上下文输入
GithubHuggingfaceInternLM大语言模型开源模型开源项目性能评测模型超长上下文
InternLM2-1.8B是一个18亿参数的开源语言模型,包含基础模型、对话模型和RLHF对齐版本。它支持20万字的上下文输入,在长文本理解、推理、数学和编程方面表现优异。该模型开放学术研究使用,并提供免费商业授权申请渠道。
LLaMA-1B-dj-refine-150B - LLaMA架构的开源语言模型基于精炼数据集训练
Data-JuicerGithubHuggingfaceLLM开源项目数据集模型模型评估预训练
LLaMA-1B-dj-refine-150B是一个采用LLaMA-1.3B架构的开源语言模型,基于Data-Juicer精炼的150B tokens RedPajama和Pile数据预训练。模型在16个HELM任务上的平均得分达34.21,优于同级别的Falcon-1.3B、Pythia-1.4B和Open-LLaMA-1.3B。项目提供了详细的训练数据集信息和性能对比,可作为语言模型研究的参考资源。
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