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EvoLLM-JP-v1-7B

探索日语语言模型的进化潜力

EvoLLM-JP-v1-7B是由Sakana AI开发的实验性日语语言模型,采用进化模型合并方法,由多个源模型合并而成。用户可通过Hugging Face平台在研究与开发领域利用该模型,尽管其提供了语言处理的新机遇,但尚未针对商业用途进行验证,需谨慎应用。

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。
line-distilbert-base-japanese - LINE DistilBERT模型推动日语文本智能处理
Apache License 2.0GithubHuggingfaceLINE DistilBERT开源项目日本语模型模型架构预训练模型
LINE Corporation推出的DistilBERT模型专为日语文本处理而设计,基于BERT-base教师模型,在131 GB日语网络文本上完成了预训练。模型采用DistilBERT架构,有6层、768隐层、12个注意力头和66M参数。评估结果优秀,JGLUE评测中表现出色。其使用MeCab和SentencePiece进行分词和子词处理,词汇量为32768。适用于多种日语NLP任务,遵循Apache 2.0许可证。在GitHub上提供更多信息。
reazonspeech-nemo-v2 - 改进后的Conformer架构实现日语长音频自动语音识别
ConformerGithubHuggingfaceNeMoReazonSpeech开源项目日语模型语音识别
reazonspeech-nemo-v2是一个基于改进Conformer架构的日语自动语音识别模型。它采用Longformer注意力机制和RNN-T结构,可处理长达数小时的音频。模型在ReazonSpeech v2.0语料库上训练,参数量为619M。通过reazonspeech库,用户可便捷地使用该模型进行日语语音识别。
opus-tatoeba-en-ja - 提升英语到日语翻译效率的开源模型
GithubHuggingfacetransformer-aligntranslation开源项目日文模型英文
利用transformer-align模型,该项目提升了英语到日语的翻译精确性,BLEU评测值为15.2。项目还提供具体实现细节与源码下载,更方便学术和技术人员使用与研究。
evo - 实现跨尺度DNA序列建模与设计的开源工具
DNA建模EvoGithub基因组尺度序列设计开源项目生物基础模型
Evo是一个开源的生物基础模型,专注于DNA序列的长上下文建模和设计。基于StripedHyena架构,Evo实现了单核苷酸级别的序列建模,具有近乎线性的计算和内存扩展性。该模型拥有70亿参数,在OpenGenome数据集上训练,包含约3000亿个原核全基因组标记。Evo提供8K和131K上下文长度的预训练模型,适用于从分子到基因组尺度的序列分析和生成任务。研究人员可通过HuggingFace和Together API等多种方式使用Evo,为DNA序列研究提供了强大而灵活的工具。
ko-ref-llama2-7b - 基于LLaMA2架构的韩文文本生成语言模型
GithubHuggingfaceLLaMA2ko-ref-llama2-7b开源数据集开源项目模型自动回归语言模型韩语语料库
本项目是基于LLaMA2架构的自动回归语言模型,专注于韩文文本生成。训练过程中使用开放的韩文数据集,以提升对韩文语料的理解和生成能力。该模型接受文本输入并生成相应的文本输出,适用于需要高精度韩文文本生成的应用。
COKAL-DPO_test-v2-13b - 采用LLaMA2架构的13B规模自动回归语言模型
COKAL-DPO_test-v2GithubHuggingfacetransformers开源项目模型模型开发训练数据集语言模型
模型由韩国公司Media Group Saramwa Soop与Marker合作开发,基于LLaMA2变压器架构,具备文本生成能力。基础模型为COKAL_pre_DPO_Test_v1-13b,采用DPO及SFT私有数据集训练,适用于多种文本生成任务。该研究项目由韩国科学技术信息通信部和光州广域市资助,旨在推动人工智能产业集群发展。
JetMoE - 低成本高性能的开源AI语言模型
GithubJetMoE低成本大语言模型开源开源项目性能
JetMoE-8B是一款开源大语言模型,以低于10万美元的成本实现了超越LLaMA2-7B的性能。该模型仅使用公开数据集训练,完全开源,适合学术研究。在推理时,JetMoE-8B只激活22亿参数,显著降低计算成本。多项基准测试结果表明,该模型表现优异,展现了AI领域低成本高效能开发的新可能。
DeepSeek-MoE - 创新MoE架构打造高效大规模语言模型
DeepSeekMoEGithubMoE架构大语言模型开源模型开源项目模型评估
DeepSeek-MoE项目开发了创新的混合专家架构语言模型,采用细粒度专家分割和共享专家隔离策略。该16.4B参数模型仅使用40%计算量就达到DeepSeek 7B和LLaMA2 7B的性能水平。模型可在单个40GB内存GPU上直接部署运行,无需量化,为学术和商业研究提供了高效便捷的工具。
easyllm - 开源工具库助力简化大语言模型应用开发
API客户端EasyLLMGithubOpenAI兼容大语言模型开源项目
EasyLLM是一个开源项目,为开发者提供简化大语言模型操作的工具和方法。该项目实现了兼容OpenAI API的客户端,支持HuggingFace、Amazon SageMaker和Amazon Bedrock等平台的模型。EasyLLM允许开发者轻松切换不同语言模型,实现聊天、文本补全和嵌入等功能。此外,项目还包含进化指令生成和提示词工具等辅助模块,有效简化了大语言模型的应用开发流程。
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