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Qwen2.5-Math-7B-Instruct-bnb-4bit

Qwen2.5-Math利用CoT与TIR技术提升中英文数学问题解决能力

该系列在Qwen2的基础上整合链式思维(CoT)与工具集成推理(TIR),增强了中英文数学解决能力。Qwen2.5-Math提供基础、指令调优和数学奖励模型,性能较前代版提升显著,特别是在数学基准测试中。建议使用最新版本的transformers进行安装和推理,配备丰富的交互式Notebook示例,便于用户快速上手。

gte-Qwen2-7B-instruct - Qwen2架构驱动的多语言句子嵌入模型
GithubHuggingfaceMTEBQwen2句子相似度开源项目模型模型评估自然语言处理
gte-Qwen2-7B-instruct是基于Qwen2架构开发的多语言句子嵌入模型。在MTEB基准测试中,该模型在句子相似度、文本分类和信息检索等任务上表现出色。它支持多语言处理,能有效完成跨语言文本理解,为自然语言处理应用提供强大的语义表示能力。
Qwen2-7B-Instruct-bnb-4bit - 通过Unsloth实现Mistral与Gemma的高效内存优化与快速微调
GithubGoogle ColabHuggingfaceUnsloth内存优化学习笔记本开源项目模型模型微调
Unsloth工具支持Mistral、Gemma、Llama等模型在Google Colab上实现最高5倍的微调速度,同时将内存使用减少至原来70%以下。只需上传数据集并选择“运行所有”,即可获得优化后的模型,支持导出到GGUF、vLLM,或者上传至Hugging Face。这一方案提升了复杂模型的训练效率,并为开发人员提供了便捷的实验平台。多个开源笔记本和适用广泛的Colab文件降低技术门槛,非常适合初学者使用,即便是参数量大的CodeLlama模型也能受益。
Step-DPO - 优化大语言模型长链推理的高效方案
GithubStep-DPO大语言模型开源项目数学问题模型微调长链推理
Step-DPO是一种旨在提升大语言模型长链推理能力的新方法。该方法通过数据构建流程生成了1万对高质量步骤偏好对数据集,在仅使用少量数据的情况下显著提升了模型性能。研究表明,Step-DPO能将Qwen2-7B-Instruct在MATH和GSM8K测试集上的得分分别提高5.6%和2.4%。应用Step-DPO后的Qwen2-72B-Instruct更是在这两个测试集上分别达到70.8%和94.0%的得分,超越了多个闭源模型。
ToRA - 改进数学推理问题解决的工具集成代理
GithubToRA工具集成开源开源项目数学推理模型发布
ToRA是一款工具集成推理代理,能够通过与外部工具互动解决复杂的数学推理问题。ToRA模型结合了自然语言推理和计算工具的优势,在多个数学任务中表现优异,尤其是ToRA-Code-34B和ToRA-70B,显著提升了数学数据集的准确率。此项目的开源代码和模型为进一步研究数学问题的解决提供了强大的资源。
arithmetic - Abacus Embeddings助力Transformer模型实现算术运算
GithubTransformers嵌入方法开源项目机器学习神经网络算术运算
该研究项目探索Transformer模型的算术能力。研究团队开发的Abacus Embeddings技术使Transformer模型能执行加法、乘法、排序和按位OR等运算。项目提供复现所需的代码、数据集和评估方法,并详述模型训练、测试和分析流程。这一研究为提升AI模型数学运算能力提供新思路。
Thetawise - 智能化个性数学辅导工具
AI工具AI数学辅导Thetawise在线教育学生辅导数学学习
Thetawise是一款智能数学辅导工具,支持手写输入、语音识别和图片上传等多种方式提交问题。平台能准确解答并提供详细解题步骤。已有50,000多名大学生使用,提供免费和付费方案。该工具旨在帮助学生提高数学学习效率。
Qwen1.5-1.8B - 多语言大规模语言模型支持32K上下文长度
GithubHuggingfaceQwen1.5人工智能多语言支持大语言模型开源项目模型自然语言处理
Qwen1.5是Qwen2的预览版,基于Transformer架构开发的解码器语言模型。它推出了8种不同规模的模型版本,涵盖0.5B至72B的常规模型和一个14B的MoE模型。相较于前代产品,Qwen1.5在对话系统性能、多语言处理能力和32K长文本理解等方面均有显著改进。技术上,该模型采用了SwiGLU激活函数、注意力机制的QKV偏置和分组查询等创新方法,同时优化了针对多语言和编程代码的分词器。
AMchat - 解答高等数学问题的大语言模型
AMchatGithubInternLM2-Math-7B开源开源项目模型微调高等数学
AMchat是一种针对高等数学问题设计的大语言模型,基于InternLM2-Math-7B,通过xtuner微调,集成了丰富的数学知识和高等数学习题解答。AMchat支持多种部署方式,包括本地、Docker和OpenXLab,方便用户快速使用。该项目定期更新,包括新版本模型的微调和改进,以及参与创新竞赛,展示其在高等数学领域的应用潜力。
Qwen2-VL-72B-Instruct-AWQ - 强大多模态AI实现高分辨率图像和长视频深度理解
GithubHuggingfaceQwen2-VL多模态大语言模型开源项目模型视觉理解视频理解
Qwen2-VL-72B-Instruct-AWQ是一款先进的多模态AI模型,在图像和视频理解方面表现卓越。这个模型能够处理各种分辨率的图像,理解超过20分钟的长视频,并支持多语言文本识别。通过采用动态分辨率和多模态旋转位置编码等创新技术,该模型在视觉理解基准测试中展现了领先优势。Qwen2-VL作为通用视觉语言模型,可广泛应用于复杂推理和内容创作等多个领域。
Qwen2-VL-7B-Instruct - 多分辨率图像和长视频理解的视觉语言模型
GithubHuggingfaceQwen2-VL图像理解多模态开源项目模型视觉语言模型视频处理
Qwen2-VL-7B-Instruct是一个视觉语言模型,支持高分辨率图像和20分钟以上视频的理解。它在多个视觉理解基准测试中表现出色,具备复杂推理和决策能力。该模型可集成到移动设备和机器人中,实现基于视觉环境和文本指令的自动操作。此外,Qwen2-VL-7B-Instruct支持多语言,能理解图像中的多种语言文本。
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