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COKAL-DPO_test-v2-13b

采用LLaMA2架构的13B规模自动回归语言模型

模型由韩国公司Media Group Saramwa Soop与Marker合作开发,基于LLaMA2变压器架构,具备文本生成能力。基础模型为COKAL_pre_DPO_Test_v1-13b,采用DPO及SFT私有数据集训练,适用于多种文本生成任务。该研究项目由韩国科学技术信息通信部和光州广域市资助,旨在推动人工智能产业集群发展。

ko-ref-llama2-7b - 基于LLaMA2架构的韩文文本生成语言模型
GithubHuggingfaceLLaMA2ko-ref-llama2-7b开源数据集开源项目模型自动回归语言模型韩语语料库
本项目是基于LLaMA2架构的自动回归语言模型,专注于韩文文本生成。训练过程中使用开放的韩文数据集,以提升对韩文语料的理解和生成能力。该模型接受文本输入并生成相应的文本输出,适用于需要高精度韩文文本生成的应用。
llama-2-ko-7b - 韩语文本生成模型与优化的词汇扩展
GithubHuggingfaceLlama-2-Kohuggingface开源项目文本生成机器学习模型韩语模型
Llama-2-Ko是基于Llama-2的语言模型,使用韩语语料库进行预训练,增强了文本生成功能。该模型提供从7B到70B参数的版本,尤其7B版本适配Hugging Face Transformers。Llama-2-Ko优化了变压器结构,增加了韩语词汇,有效生成高质量文本。项目由Junbum Lee领导,支持多参数与微调版本,应用广泛。
Llama-3-Open-Ko-8B - 高性能开源韩语大型语言模型
GithubHuggingfaceLlama-3开源AI开源项目模型自然语言处理语言模型韩语预训练
Llama-3-Open-Ko-8B是一个基于Llama-3-8B进行持续预训练的开源韩语语言模型。该模型使用60GB以上的去重文本训练,包含超过17.7B个token,采用优化的Transformer架构,支持8k上下文长度。它适用于商业和研究目的,可用于助手式聊天等多种自然语言生成任务。开发者使用时需遵循相关许可和负责任的AI开发原则。
Yi-Ko-6B - 多语言大规模自动回归模型优化文本生成性能
GithubHuggingfaceYi-Ko-6B参数开源项目文本生成模型自回归模型语言模型
Yi-Ko-6B项目通过引入韩语和英语语料库,以及扩展词汇,实现对预训练模型的增强。该模型基于Llama-2优化的transformer架构,并拥有6亿参数,专注于文本生成任务。在AI2 Reasoning Challenge、HellaSwag和MMLU等多项基准测试中,模型展现了突出的多语言处理能力。此外,它还能高效执行韩语句子的词分段与生成。
kogpt2-base-v2 - 推动韩语自然语言处理的开源模型
GithubHuggingfaceKoGPT2人工智能开源项目模型自然语言处理韩语模型
KoGPT2(kogpt2-base-v2)是SKT-AI团队开发的韩语GPT-2模型,采用开源方式发布,使用cc-by-nc-sa-4.0许可证。该模型在文本生成、对话系统等多个韩语自然语言处理任务中表现优异。KoGPT2为韩语AI研究和应用提供了重要工具,推动了韩语NLP技术的发展。研究者和开发者可通过GitHub了解更多详情,探索KoGPT2在韩语处理领域的应用潜力。
Llama-2-ko-7b-Chat - Llama-2拓展到韩语文本生成的进展与优化
GithubHuggingfaceLlama 2NLP开源项目文本生成模型训练语言模型
Llama-2-Ko-7b-Chat通过结合Llama-2预训练模型和特定韩语数据集kullm-v2,致力于提升韩语文本生成能力,实现对话支持。Taemin Kim和Juwon Kim基于Naver BoostCamp NLP-08开发并持续更新优化此项目。模型只接受和生成文本,采用先进技术以提高生成质量,为研究新语言处理能力和优化方案的研究者及开发者提供参考。
polyglot-ko-12.8b-Inst - 此模型为韩语文本生成提供优化支持
GithubHuggingfaceKoQualitypolyglot-ko-12.8b多语言开源项目文本生成模型模型训练
模型通过使用10%指令数据集[Kullm, OIG, KoAlpaca]进行调优,融入了多GPU和CPU卸载技术,实现高效的分布式训练,致力于韩语文本生成应用。
ko-gpt-trinity-1.2B-v0.5 - SK电信开发的1.2B参数韩语语言模型Ko-GPT-Trinity
GPT-3GithubHuggingface人工智能开源项目机器学习模型自然语言处理韩语模型
Ko-GPT-Trinity 1.2B是SK电信基于GPT-3架构开发的12亿参数韩语语言模型。该模型在Ko-DAT数据集上训练了350亿个标记,主要用于韩语文本的生成、分类、搜索和摘要。在推理和语言理解方面表现优异,但对非韩语输入效果较差。模型存在一定偏见和局限性,包括高方差性和可解释性有限,使用时需注意这些特点。
polyglot-ko-3.8b - 韩国大规模自回归语言模型的技术突破
EleutherAIGithubHuggingfacePolyglot-KoRoPE位置编码开源项目模型自动回归模型韩国语言模型
Polyglot-Ko-3.8B是一个由EleutherAI开发的韩国大型自回归语言模型,具有3.8B参数和32个Transformer层,采用Rotary位置编码。模型在超过863GB的韩语数据集上训练,但不对公众开放,并在训练中屏蔽了个人信息,以防止生成个人识别数据。Polyglot-Ko-3.8B在COPA和HellaSwag任务中表现优异。此模型可在GPT-NeoX框架中使用,适合多种语言处理任务,但建议在使用时对潜在敏感内容进行人类审核。
llama-3.2-Korean-Bllossom-3B-GGUF - 韩英双语模型llama-3.2性能增强
BllossomGithubHuggingface商业用途多语言模型开源项目指令微调模型韩语
Bllossom团队推出的这是一个全新的韩英双语语言模型,旨在增强Meta-Llama-3.2-3B的韩语能力。通过150GB高质量韩语数据的调优,该模型在不影响英语表现的同时,对韩语支持进行了强化。在LogicKor测试中表现突出,并允许多种性能优化方法。该项目在AAAI2024等会议上获得了口头报告机会,旨在进一步推动韩语语言能力的提升。
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