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EAGLE

大型语言模型快速解码的新突破

EAGLE项目为大型语言模型提供了一种高效的快速解码方法。通过创新的特征外推技术,EAGLE显著提升了生成效率。其改进版EAGLE-2引入了动态草稿树结构,进一步优化了性能。与传统解码方法相比,EAGLE和EAGLE-2在13B模型上分别实现了3倍和4倍的速度提升。该开源项目不仅提供了多种预训练模型权重,还支持各类LLM架构,并配备了详尽的使用文档和评估工具。

llama-2-7b-bnb-4bit - 提升Llama模型性能,实现速度翻倍与内存节省
GithubHuggingfaceLlamaUnsloth内存优化参数调优开源项目模型模型量化
项目通过4bit量化模型和Unsloth技术,优化Llama系列模型的性能。用户可在Google Colab上进行简单操作,免费获取如Gemma、Mistral、TinyLlama等模型,并实现性能提升和内存节省。以Llama 2为例,其推理速度可提高2.2倍,内存使用减少43%。项目适合初学者,支持导出为GGUF和vLLM格式,可上传至Hugging Face。
ColossalAI - 提升大型AI模型训练的效率和可访问性
AI加速Colossal-AIGithub人工智能分布式训练大模型并行训练开源项目热门
Colossal-AI致力于使大型AI模型的训练更加经济、快速且易于获取。通过支持多种并行策略,包括数据并行、流水线并行、张量并行和序列并行,Colossal-AI可以大幅提高大规模模型训练的速度。此外,还集成了异构训练和零冗余优化器技术,使得在多GPU集群上的训练过程更加高效和灵活。Colossal-AI通过这些先进的功能,已被广泛应用于生产和研究场景,显著推动了AI技术的进步和应用。
streaming-llm - 突破输入长度限制的流式语言模型框架
AI对话GithubStreamingLLM开源项目无限长度输入注意力机制语言模型
StreamingLLM是一个创新框架,使大型语言模型能处理超长输入序列。它通过注意力汇聚点技术解决了长文本处理的内存和性能问题,无需额外微调。在多轮对话等流式应用中,StreamingLLM比基线方法速度提升最高22.2倍。该技术已被多个知名项目采用,为语言模型的实际应用开辟了新途径。
AnglE - 基于BERT和LLM模型提升句子嵌入效果的方法
AnglEBERTGithub开源项目文本嵌入语义文本相似性长句模型
AnglE框架可通过多样化的模型策略和损失函数,进行基于BERT和LLM模型的句子嵌入训练和推理,已在众多语义相似度任务中表现卓越。
aegis - 大型语言模型的自我强化防火墙
AegisGithub大语言模型安全保护对抗性攻击开源项目防火墙
Aegis是一款为大型语言模型设计的自我强化防火墙。该系统通过先进的分类模型和启发式算法,有效防范提示注入、信息泄露和有害语言等威胁。Aegis不断学习新的攻击特征,为模型的输入和输出提供全面保护。开发者可以通过Python API轻松集成Aegis,提高AI应用的安全性能。
Firefly-LLaMA2-Chinese - 低资源高效的中英文LLaMA2模型预训练与指令微调
Firefly-LLaMA2-ChineseGithubHuggingface中英双语模型低资源增量预训练大模型技术开源项目
本项目专注于低资源增量预训练与多轮指令微调,提升LLaMA2模型在中文领域的表现。支持对多种中英文预训练模型进行扩充与优化,开源了7B和13B的Base与Chat模型。在Open LLM Leaderboard和CMMLU榜单上表现出色,以4*V100完成高效训练,远低于其他模型的GPU资源需求。提供全项目信流程训练代码及数据,对LLaMA2、Baichuan2等多个模型进行详细评测,确保用户获得全面权威的模型性能数据。
Mooncake - 大语言模型服务架构采用KVCache分离设计
GithubKVCacheLLM服务Mooncake分离架构吞吐量开源项目
Mooncake是一种创新的大语言模型服务架构。它采用以KVCache为中心的分离设计,将预填充和解码集群分开,并充分利用GPU集群的闲置资源实现KVCache的分布式缓存。Mooncake的核心调度器在确保延迟服务水平目标的同时,最大化系统的有效吞吐量。通过实施预测性早期拒绝策略,该架构在高负载情况下表现优异,尤其适合长上下文场景。实验结果表明,在特定模拟环境中,Mooncake能够在满足服务水平目标的前提下,将系统吞吐量提升525%。
gritlm - 采用生成代表性指令微调技术的先进语言模型
Generative Representational Instruction TuningGithubGritLM嵌入开源项目生成语言模型
本页面详细介绍了生成代表性指令微调(GRIT)技术,该技术训练大型语言模型同时处理生成和嵌入任务。GritLM 7B在大规模文本嵌入基准测试(MTEB)中树立了新标杆,并在多种生成任务中表现出色。GritLM 8x7B在开放生成语言模型中表现最佳,同时在嵌入任务中保持领先。GRIT结合生成和嵌入训练,无性能损失,并提高了检索增强生成(RAG)的速度超过60%。代码和模型均已免费开放,欢迎社区贡献和使用。
AQLM - 加性量化技术实现大型语言模型高效压缩
AQLMGithubPyTorch大语言模型开源项目推理量化
AQLM项目开发了一种名为加性量化的新技术,可将大型语言模型压缩至原规模的1/16左右,同时基本保持原始性能。该技术适用于LLaMA、Mistral和Mixtral等多种模型架构,并提供了预量化模型。项目包含PyTorch实现代码、使用教程和推理优化方案,为大规模语言模型的实际应用提供了新思路。
Medusa - 使用多个解码头加速 LLM 生成的简单框架
GithubLLM生成Medusa加速多解码头开源项目性能优化
Medusa框架通过多解码头技术加速大型语言模型(LLM)的生成,解决了草稿模型需求、系统复杂性和采样生成效率低的问题。在保持原模型性能的基础上,Medusa通过添加新解码头预测多个未来词,显著提升生成速度。最新的Medusa-2版本支持全模型训练和自我蒸馏,使任何微调后的LLM都能利用Medusa,无需原始训练数据。测试显示在不同LLM上提升了2.2-3.6倍的速度。
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