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Jamba-tiny-dev

轻量级机器学习模型助力Jamba架构开发调试

Jamba-tiny-dev作为一款小型机器学习模型,专注于Jamba架构的开发测试场景。模型仅包含319M参数并完成40B tokens训练,具备快速部署和可靠输出的特点,主要应用于单元测试等开发环境。需要注意的是,该模型并未经过充分训练,不适合用于生成高质量文本内容。

TinyLlama-1.1B-Chat-v1.0-GGUF - TinyLlama 轻量级语言模型的量化优化版
GGUFGithubHuggingfaceTinyLlamallama.cpp大语言模型开源项目模型量化
TinyLlama-1.1B-Chat-v1.0-GGUF是经量化处理的轻量级语言模型,提供多种量化方法和文件大小。支持CPU和GPU推理,兼容多种客户端和库。适用于资源受限环境,在保持性能的同时显著缩小模型体积。用户可根据需求选择量化版本,平衡模型大小和质量。
llm-toys - 微调小型语言模型实现多任务处理
Githubllm-toys任务微调低资源模型对话摘要开源项目语气变化
llm-toys 项目提供适用于释义、语气转换、对话总结和主题生成等任务的小型量化3B和7B语言模型。这些经过微调的模型能在普通消费级硬件上高效运行,并通过简单的安装步骤提升文本处理和生成能力。
tiny-random-Llama-3 - 基于Meta-Llama-3-8B-Instruct的微型化语言模型
GithubHuggingfaceMeta-Llama-3-8B-Instructtransformers开源开源项目模型自然语言处理
tiny-random-Llama-3是Meta-Llama-3-8B-Instruct模型的微型化版本,旨在降低模型规模并简化部署过程。该项目基于Transformers库开发,采用Apache 2.0开源许可。虽然不支持直接推理,但为开发者提供了一个探索和实验大型语言模型缩小版本的轻量级选择。
LiteLlama-460M-1T - 轻量级高性能语言模型精简参数实现大模型能力
GithubHuggingfaceLiteLlama大语言模型开源项目数据集机器学习模型模型训练
LiteLlama是基于LLaMA 2的开源复现项目,将模型参数优化至460M,并使用1T规模tokens训练。采用RedPajama数据集和GPT2分词器,在MMLU等基准测试中表现良好。支持HuggingFace Transformers加载,是一款轻量级但性能优异的语言模型。该项目遵循MIT许可证开源。
MicroLlama - 预算内的大规模语言模型构建:300M Llama模型的探索
GithubHuggingfaceMicroLlamahuggingface开源开源项目文本生成模型语言模型
该项目在有限预算内,通过全面开源的方法构建了一个300M Llama语言模型。尽管性能不及更大型的模型,但以不到500美元的投入,在多数据集上表现出色,并在与类似参数的BERT模型比较时展现优势。项目使用Vast.ai的计算资源和AWS S3存储,对TinyLlama模型进行了调整,重点优化Slimpajama数据集。这一项目展示了低成本大规模模型开发的潜力,并为细化应用如轻量级聊天机器人提供了坚实基础。
TinyMistral-248M - 使用小规模数据集进行高效模型预训练
GithubHuggingfaceMistral 7B参数开源项目微调模型评估结果语言模型
TinyMistral-248M基于Mistral 7B模型,参数减少至约2.48亿,专为下游任务微调设计。预训练使用了748.8万个实例,支持文本生成功能,拥有约32,768个token的上下文长度。模型在InstructMix评估中的平均困惑度为6.3,未来将在多数据集上增加训练周期,验证无需大数据集即可进行有效预训练的可能性,并在多个指标测试中表现良好。
t5-small - T5架构的轻量级多语言文本转换模型
GithubHuggingfaceONNX格式T5模型开源项目文本摘要机器翻译模型自然语言处理
t5-small是基于T5架构的轻量级多语言文本处理模型。该模型采用编码器-解码器结构,通过多任务预训练增强了迁移学习能力。支持英语、法语、罗马尼亚语和德语等语言,适用于文本摘要和翻译等任务。模型已导出为ONNX格式,便于跨平台部署。开发者可通过Transformers库调用t5-small进行多种自然语言处理任务。
bert-small - 轻量级BERT模型用于下游NLP任务优化
BERTGithubHuggingface人工智能开源项目模型知识蒸馏自然语言处理预训练模型
bert-small是Google BERT官方仓库转换的小型预训练模型,属于紧凑型BERT变体系列。该模型采用4层结构和512维隐藏层,为自然语言处理研究提供轻量级解决方案。在自然语言推理等任务中,bert-small展现出优秀的泛化能力,有助于推进NLI研究beyond简单启发式方法。作为下游任务优化的理想选择,bert-small为NLP领域带来新的研究与应用可能。
tiny-random-LlamaForCausalLM - 微型随机语言模型助力AI生成能力研究
GithubHuggingfacetransformers人工智能开源项目机器学习模型模型卡片自然语言处理
tiny-random-LlamaForCausalLM是基于Hugging Face Transformers库的小型随机语言模型。这个轻量级模型为AI研究人员和开发者提供了一个实验平台,用于探索基本的文本生成功能。尽管规模小巧,但它适用于快速原型设计、测试和教育目的,可以轻松部署和定制,为AI研究和应用开发奠定基础。
LaMini-T5-738M - 高效精简的738M参数T5语言模型
GithubHuggingfaceLaMini-T5-738M人工智能开源项目指令微调模型自然语言处理语言模型
LaMini-T5-738M是一个经过258万条指令数据集训练的T5语言模型,总参数量为738M。作为LaMini-LM系列成员之一,该模型针对自然语言指令处理进行了优化,在NLP任务评测中表现良好。模型支持通过HuggingFace pipeline快速部署使用。
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