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mamba-370m-hf

兼容transformers库的高效语言模型

项目是一种与transformers库兼容的语言模型,整合了config.json和tokenizer,以提高文本生成的速度和准确性。建议安装transformers的最新主版本,以及causal_conv_1d和mamba-ssm,以充分利用优化的cuda内核。该项目支持经典的generate API和PEFT微调,使用float32格式进行微调可获得最佳性能表现,从而提升文本生成任务的效率和质量。项目形成了一种与transformers库兼容的模型环境,通过优化策略实现高效文本生成。

mamba-2.8b-hf - Mamba-2.8b-hf的transformers兼容性与使用指南
GithubHuggingfaceMambafine-tuningtransformers开源项目模型生成API语言模型
Mamba-2.8b-hf是一个与transformers框架兼容的大规模语言模型。为充分发挥模型功能,需安装特定版本的transformers库,并且安装causal-conv1d和mamba-ssm以利用优化的CUDA内核实现更高效的计算。Mamba支持经典的generate方法进行文本生成,并提供定制的PEFT微调示例,建议使用float32格式进行微调,以更好地支持复杂的自然语言处理任务。
mamba - 线性时间序列建模的突破性架构
GithubMamba序列建模开源项目深度学习状态空间模型线性时间复杂度
Mamba是一种创新的状态空间模型架构,专为信息密集型任务如语言建模而设计。基于结构化状态空间模型,Mamba采用选择性状态空间实现线性时间复杂度的序列建模,突破了传统亚二次方模型的限制。该项目提供多个预训练模型,支持多种硬件平台的推理和评估,展现了优越的性能和灵活性。
mamba-minimal - 单文件PyTorch实现的Mamba模型
GithubMambaPyTorch实现开源项目深度学习状态空间模型语言模型
mamba-minimal项目是Mamba模型的PyTorch单文件实现。该项目在保持代码简洁可读的同时,实现了与官方版本在前向和反向传播上相同的数值输出。虽未优化速度,但为理解Mamba架构提供了有价值的资源。项目包含文本生成示例,方便研究者和开发者使用和学习Mamba模型。
MultiModalMamba - 处理文本与图像的多模态AI模型
AI模型GithubMambaMultiModalMambaVision TransformerZeta开源项目
MultiModalMamba 是一个结合 Vision Transformer 和 Mamba 的高性能多模态 AI 模型,基于简洁强大的 Zeta 框架。它可以同时处理文本和图像数据,适用于各种 AI 任务,并支持定制化设置。MultiModalMamba 提供高效数据处理和多种数据类型融合,优化您的深度学习模型表现。
PointMamba - 用于点云分析的简单状态空间模型
GithubMambaPointMambaState Space ModelTransformers开源项目点云分析
该项目提出了一种名为PointMamba的模型,它通过借鉴Mamba模型在自然语言处理中的成功经验,应用在点云分析中。PointMamba采用了线性复杂度算法,在有效减少计算成本的同时,提供了卓越的全局建模能力。该模型通过空间填充曲线进行点云标记,并使用非分层结构的Mamba编码器作主干网络。综合评估表明,PointMamba在多个数据集上的表现优异,显著降低了GPU内存使用和计算量,为未来的研究提供了一个简单而有效的基准。
mamba-chat - 基于状态空间模型架构的创新聊天AI
GithubMamba-Chat开源项目微调状态空间模型聊天语言模型
Mamba-Chat是一个基于状态空间模型架构的聊天语言模型,区别于传统的Transformer架构。该项目提供模型训练和微调代码,采用修改后的Huggingface Trainer类。Mamba-Chat以Mamba-2.8B为基础,在ultrachat_200k数据集的部分样本上进行了微调。项目支持通过命令行或Gradio应用与模型交互,并提供进一步微调的指南。Mamba-Chat为自然语言处理领域引入了新思路,展示了非Transformer架构在对话系统中的应用潜力。
h2o-danube3-500m-base - 500M参数的大规模语言模型,支持离线文本生成
GPTGithubH2O.aiHuggingface大语言模型开源项目模型模型架构转化器
由H2O.ai推出的h2o-danube3-500m模型,是一个大规模语言模型,采用Llama 2架构调整及500M参数设计。模型支持原生离线运行,尤其适用于手机设备,并集成Mistral分词器,拥有32,000词汇量及8,192长度的上下文生成能力。在支持transformers库的环境中,模型可在GPU设备上有效运行,并且支持量化和多GPU分片处理。重要提醒用户在使用模型生成的内容时保持审慎态度并自行承担责任。
MambaVision - 高效且灵活的视觉骨干网络,适用于各种分辨率的图像处理
GithubHugging FaceMambaVision图像分类开源项目深度学习计算机视觉
MambaVision采用混合Mamba-Transformer架构,结合自注意力和混合块,实现了卓越的图像分类和特征提取效果。其创新的对称路径设计提升了全局上下文的建模能力,并提供多种预训练模型。MambaVision支持多种分辨率图像处理,适用于分类、检测和分割等任务。最新模型支持Hugging Face和pip包,详细信息见[官网](https://huggingface.co/collections/nvidia/mambavision-66943871a6b36c9e78b327d3)。
cobra - 高效推理的多模态大语言模型扩展
CobraGithubMamba多模态大语言模型开源项目视觉语言模型高效推理
Cobra项目是一个基于Mamba架构的多模态大语言模型,旨在实现高效推理。该模型支持文本和图像输入,提供预训练权重、训练代码和推理脚本。Cobra在处理视觉语言任务时保持高性能,为研究人员和开发者提供了实用的工具。项目包括模型加载、图像处理和文本生成等功能,便于用户快速上手和应用。
Jamba - 支持多层次深度学习的PyTorch语言模型
GithubJambaPyTorchTransformer开源项目神经网络语言模型
Jamba是一个基于PyTorch的混合语言模型,结合了Transformer和Mamba架构。通过简单的pip命令(`pip install jamba`),用户可以迅速安装并使用该模型。Jamba支持多种深度学习配置,包括输入数据维度、模型层数、唯一标记数、隐藏状态维度、卷积层维度、注意力头数量和专家网络配置,适用于各种自然语言处理任务。
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