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DoLa

对比层解码提升大语言模型事实性

DoLa是一种新型解码策略,通过对比大语言模型不同层输出来提高内容事实性。无需外部知识或额外微调,即可减少模型幻觉,提升TruthfulQA等任务表现。该方法利用模型事实知识的层级分布特性,为增强AI系统可靠性开辟新途径。

LLM2LLM - 探索迭代数据增强提升语言模型性能
GSM8KGithubLLM2LLM大语言模型开源项目数据增强迭代学习
LLM2LLM项目提出了一种迭代数据增强方法,旨在提升大型语言模型的性能。该方法通过数据生成和筛选,创建高质量训练数据,逐步改进模型能力。研究团队在GSM8K等数据集上的实验证实了方法的有效性。项目已开源代码并提供复现指南,为相关研究和开发工作提供了参考资源。
OLMo-Bitnet-1B - 利用1B参数模型验证1位LLM训练新方法
DolmaGithubHuggingfaceOLMo-Bitnet-1B参数模型大模型开源项目模型自然语言处理
OLMo-Bitnet-1B项目验证了1位大型语言模型训练方法的潜力。通过Dolma数据集的60亿标记构建了拥有10亿参数的模型,旨在探索新方法的可行性。项目还进行了fp16权重的对比实验,详情见相关报告。模型支持文本生成,包括示例代码方便研究和应用者评估该技术。
LLaVA-NeXT - 大规模开源多模态模型提升视觉语言能力
AI助手GithubLLaVA-NeXT多模态模型大语言模型开源项目视觉语言模型
LLaVA-NeXT是一个开源的大规模多模态模型项目,致力于提升视觉语言交互能力。该项目支持多图像、视频和3D任务的统一处理,在多个基准测试中表现卓越。LLaVA-NeXT提供了多个模型变体,包括支持高分辨率输入和视频处理的版本,以及基于不同大语言模型的实现。此外,项目还开源了训练数据和代码,为研究人员和开发者提供了宝贵资源。
leandojo-lean4-retriever-byt5-small - 利用检索增强模型改进定理证明技术
GithubHuggingfaceLeanDojoNeurIPS定理证明开源项目检索增强模型语言模型
LeanDojo项目应用检索增强的语言模型,旨在提升数学与逻辑推理中的自动化水平。通过自然语言处理和机器学习的结合,LeanDojo为定理证明提供了高效创新的解决方案,显著提高了检索精度并加速了复杂问题的求解。目前,该项目正在NeurIPS会议的Datasets and Benchmarks Track中评审,适用于研究人员扩大在数学领域应用机器学习的探索。详情请访问LeanDojo官方网站。
dolly-v2-7b - 基于Pythia的开源指令微调语言模型
GithubHuggingfacedolly-v2-7btransformer开源项目指令微调机器学习模型语言模型
dolly-v2-7b是基于Pythia-6.9b架构的指令微调语言模型,通过15000条高质量指令数据训练而成。模型支持问答、分类、生成等核心功能,并采用MIT许可证开放商用。作为开源项目,其突出特点是具备可靠的指令理解能力,为AI应用开发提供了实用的基础模型选择。
llava-v1.6-34b-hf - 图像与文本交互的多模态AI模型
GithubHuggingfaceLLaVa-NeXTNous-Hermes-2-Yi-34B光学字符识别多模态聊天机器人开源项目模型视觉指令微调
LLaVa-NeXT模型结合大规模语言模型与视觉编码器,通过提高图像分辨率和优化数据集,增强了OCR和常识推理能力,适用于多模态对话应用场景。支持图像字幕生成和视觉问答,提供双语功能与商业许可保障。
CogVLM2 - 基于Llama3-8B的GPT4V级开源多模态模型
CogVLM2CogVLM2-VideoGithubMeta-Llama-3-8B-Instruct图像理解开源项目视频理解
CogVLM2是基于Meta-Llama-3-8B-Instruct的下一代模型系列,在多项基准测试中表现优异,支持中英文内容和高分辨率图像处理。该系列模型适用于图像理解、多轮对话和视频理解,特别适合需要处理长文本和高分辨率图像的场景。CogVLM2系列还支持8K内容长度,并在TextVQA和DocVQA等任务中显著提升表现。体验更先进的CogVLM2和CogVLM2-Video模型,迎接未来视觉智能挑战。
OLMo-7B-0724-hf - OLMo开放式语言模型促进语言处理技术进步
AI2GithubHuggingfaceOLMo变形金刚开源语言模型开源项目模型自然语言处理
OLMo是由AI2开发的开源语言模型系列,旨在推动语言模型科学研究。该模型基于Dolma数据集训练,采用先进的Transformer结构,实现性能提升和多阶段优化。OLMo-7B-0724-hf具备强大的文本生成能力,适用于文本推理和生成任务。支持在HuggingFace平台上进行加载、微调和评估,且提供多种数据检查点,方便研究与开发。该项目得到多家机构支持,并在多个主要AI任务中表现优异。
NeuralLLaMa-3-8b-DT-v0.1 - 结合多模型优势的文本生成解决方案,增强任务表现
GithubHuggingfaceLazyMergekitNeuralLLaMa-3-8b-DT-v0.1准确率开源项目文本生成模型模型合并
NeuralLLaMa-3-8b-DT-v0.1 是一种通过融合ChimeraLlama-3-8B-v2、llama-3-stella-8B和llama-3-merged-linear等模型,借助LazyMergekit技术,提升了文本生成任务精确度的开源项目。适用于0-Shot和多次尝试测试,表现出出色的任务表现,严格准确率达43.71%。项目易于集成,支持多种量化配置,适合多种平台应用。
DiCE - 机器学习模型的多样性反事实解释方法
DiCEGithubPython反事实解释开源项目机器学习模型解释
DiCE提供机器学习模型的反事实(CF)解释,通过生成特征扰动版本帮助探索模型的假设情景。适用于财务、医疗、教育等领域,支持生成多样性和接近原始输入的解释。提供Python支持,随时可通过PyPI和Conda安装。其优化算法和简单约束功能确保对各种ML模型的广泛适应性。
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