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Llama-3-8B-Ultra-Instruct-SaltSprinkle

文本生成与多任务性能提升的融合模型

项目利用DARE TIES方法融合NousResearch与Dampfinchen模型,提升文本生成和推理性能。在AI2推理和HellaSwag测试中表现突出,准确率分别为61.35%和77.76%。项目增强了模型的推理能力及德语和故事生成的效果。需注意,该模型可能生成有害内容,用户使用时自行承担责任。详细结果可在Open LLM Leaderboard查看。

CarbonVillain-en-10.7B-v4 - CarbonVillain-en-10.7B-v4模型的文本生成能力及其评估表现
CarbonVillainGithubHuggingface人工智能准确率合并模型开源项目文本生成模型
CarbonVillain-en-10.7B-v4版模型展示出色的文本生成性能。其在AI2 Reasoning Challenge、HellaSwag等数据集上的表现优异,尤其在标准化准确率方面达到了新的指标。结合mergekit和slerp方法,这一实验性模型为应对碳排放挑战而生,现已成为Open LLM Leaderboard上的热门模型。
InternVL2-Llama3-76B - 融合视觉与语言的多模态AI模型
GithubHuggingfaceInternVL2Llama3NLP多模态大语言模型开源项目模型视觉语言模型
InternVL2-Llama3-76B是一款融合视觉和语言能力的多模态AI模型。它由InternViT-6B视觉模型和Hermes-2-Theta-Llama-3语言模型组成,在文档理解、图表分析和场景文字识别等任务中表现优异。该模型支持8k上下文窗口,可处理长文本、多图像和视频输入,为用户提供全面的多模态分析能力。
SwallowMaid-8B-L3-SPPO-abliterated - 多语言模型合并实现角色扮演与写作能力增强
GithubHuggingfaceLlama-3SwallowMaid-8B-Llama-3-SPPO-abliteratedtoken模型融合合并模型开源项目模型深度学习
SwallowMaid-8B-L3-SPPO-abliterated项目通过mergekit工具多步骤合并多种预训练语言模型,提升模型整体性能及角色扮演功能。该项目结合Llama-3-Instruct-abliteration-LoRA-8B等模型,采用线性和任务算术方法,并注入35% RP-Mix向量方向,增强角色扮演与叙事能力,同时保留Meta's Llama-3-Instruct微调特质,提升人机交互体验。
NeuralDaredevil-8B-abliterated-GGUF - 在开放LLM排行榜中表现强劲的高性能8B未删节模型
AI2推理挑战GithubHuggingfaceNeuralDaredevil-8B-abliterated开放LLM排行榜开源项目文本生成模型模型评估
NeuralDaredevil-8B通过DPO微调技术恢复性能损失,在各项基准测试中表现出色,尤其是在Open LLM排行榜中凭借其高MMLU得分排名靠前。适用于无需对齐且需要高准确度的应用场景,如角色扮演。
suzume-llama-3-8B-multilingual - Llama 3模型的多语言微调版本 提升跨语言对话性能
GithubHuggingfaceLlama 3人工智能多语言模型开源项目机器学习模型语言训练
Suzume-llama-3-8B-multilingual是基于Llama 3的多语言微调模型,经过近9万条多语言对话训练。该模型保持了Llama 3的英语能力,同时显著提升了多语言对话表现,涵盖德语、法语、日语、俄语和中文等语言。在MT-Bench多语言评测中,其成绩与顶级7B模型相当,展现了强大的跨语言对话能力。
Hermes-2-Theta-Llama-3-8B - 融合LLaMA架构的多功能对话语言模型
GithubHuggingfaceLlama-3人工智能开源项目机器学习模型模型融合深度学习
Hermes-2-Theta-Llama-3-8B通过合并Hermes 2 Pro和Llama-3 Instruct两个基础模型,创建了一个功能全面的开源语言模型。经过RLHF强化学习优化后,模型在对话流畅度和任务完成能力上都有显著提升。它不仅支持标准的多轮对话交互,还具备函数调用和结构化数据输出等高级特性,并在AGIEval、GPT4All等多个权威评测中展现出稳定表现。
Configurable-Hermes-2-Pro-Llama-3-8B - 多任务文本生成与可配置安全性的集成模型
Configurable-Hermes-2-Pro-Llama-3-8BGithubHuggingfacehuggingface多任务配置安全性开源项目文本生成模型
本项目展示了一种多任务文本生成模型,采用了可配置安全调优(CST)方法。模型以Vicgalle的数据集为基础,在IFEval、BBH和MATH等多个基准上测试并取得了有价值的结果。此模型支持多样化的系统提示,以适应不同场景需求,包括无害帮助与无审查内容的生成。其表现已在开放LLM排行榜中有所体现,尤其是在严格准确性方面。更多详情和源代码可在GitHub和相关文献中查阅。
Llama-3.2-11B-Vision-Instruct - 高效训练和部署具有多语言能力的大规模语言模型
GithubHuggingfaceLlama 3.2MetaUnsloth大语言模型开源项目模型模型微调
Llama-3.2-11B-Vision-Instruct是Meta开发的多语言大规模视觉语言模型,具备强大的对话和图像理解能力。该项目采用Unsloth技术,实现训练速度提升2.4倍,内存使用减少58%。模型支持英语、德语、法语等多种语言,适用于对话、检索、摘要等任务。项目提供简单易用的Colab笔记本,方便开发者进行模型微调和部署。Llama-3.2系列在多项行业基准测试中表现出色,超越了许多开源和闭源的对话模型。
Llama-3.2-3B-GGUF - 高性能多语言型大语言模型支持8种语言
GithubHuggingfaceLlama 3.2人工智能多语言开源项目机器学习模型语言模型
Llama-3.2-3B是Meta开发的多语言大型语言模型,支持8种语言,适用于对话和代理任务。本项目使用llama.cpp对原模型进行量化,保留了128k上下文长度和分组查询注意力等特性。该模型在行业基准测试中表现优异,可用于聊天、知识检索、摘要等自然语言生成任务,适合商业和研究使用。
Defne_llama3_2x8B - 增强型MoE模型,结合llama3的融合创新
Defne_llama3_2x8BGithubHuggingfacetransformers开源项目文本生成模型混合专家模型自然语言处理
Defne_llama3_2x8B是一个支持多语言的混合专家结构(MoE)模型,由两个llama3模型合并而成。通过transformers库实现高效的自然语言生成,支持英语和土耳其语,适合多语言文本生成和自然语言理解。用户可通过Python代码轻松与模型交互,实现数学问题解答及友好的人机对话。该模型在动态计算环境中具备高效的运行能力。
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