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bge-base-en-v1.5-onnx-Q

BAAI/bge-base-en-v1.5的量化ONNX版本用于文本嵌入和相似度搜索

该项目提供了BAAI/bge-base-en-v1.5模型的量化ONNX版本,专注于文本嵌入和相似度搜索。通过FastEmbed库,用户可以轻松生成文本嵌入并进行相似度计算。量化后的模型在保持原有性能的基础上,显著提升了推理速度和资源效率,适用于需要高效文本处理的各种应用场景。

fastText - 高效词向量学习和文本分类库
GithubfastText开源项目文本分类机器学习自然语言处理词向量
fastText是Facebook开发的开源自然语言处理库,专注于高效词向量学习和文本分类。它支持157种语言,利用子词信息丰富词向量表示,并采用多种技巧提升分类性能。该库易用且训练速度快,适合大规模文本处理。fastText还提供模型量化功能,可大幅压缩模型体积,便于部署。
bce-qianfan-sdk - AI大模型推理与训练
GithubSDK大模型推理大模型训练开源项目百度千帆大模型平台通用与扩展
千帆 SDK 提供访问和使用千帆大模型平台的工具链。核心功能包括:大模型推理(ERNIE系列等)、大模型训练(从数据处理到模型托管),以及通用和扩展功能(Prompt、Debug、Client工具)。支持 Python、Go、Java 和 JavaScript 多种语言,便于用户在多语言环境下快速集成和使用,提升AI工作流效率。
UltraFastBERT - 指数级加速的BERT语言模型训练与推理方案
BERTGithubUltraFastBERT开源项目机器学习神经网络语言模型
UltraFastBERT是一个开源项目,旨在通过创新的快速前馈(FFF)层设计实现BERT语言模型的指数级加速。项目提供了完整的训练代码,以及在CPU、PyTorch和CUDA平台上的高效实现。包含训练文件夹、各平台基准测试代码,以及UltraFastBERT-1x11-long模型的配置和权重,可通过HuggingFace轻松加载使用。研究人员可以方便地复现结果,并进一步探索该突破性技术在自然语言处理领域的广泛应用潜力。
gpt-fast - PyTorch原生高效文本生成项目
GithubPyTorchgpt-fast开源项目性能优化文本生成模型量化
gpt-fast是一个基于PyTorch的高效Transformer文本生成项目,代码精简(<1000行Python),仅依赖PyTorch和sentencepiece。项目特点包括极低延迟、int8/int4量化、推测解码和张量并行,支持NVIDIA和AMD GPU。gpt-fast不是框架或库,而是展示原生PyTorch性能的示例。它支持LLaMA系列和Mixtral 8x7B等模型,提供详细基准测试和多种优化技术。该项目实现了高效的文本生成,展现了PyTorch在AI领域的强大性能。
byt5 - 字节级预训练语言模型开启无词元化时代
ByT5GithubUTF-8字节开源项目自然语言处理语言模型预训练
ByT5作为mT5模型的无词元化版本,通过直接操作UTF-8字节实现了文本处理的简化。研究表明,ByT5在多种任务中与mT5旗鼓相当,并在处理噪声文本和对拼写发音敏感的任务中表现更为出色。该项目不仅开源了完整的模型训练、微调和评估代码,还提供了从小型到超大型的多个预训练模型检查点,为推动自然语言处理技术向无词元化方向发展做出了重要贡献。
bm25s - 为文本检索提供极速Python BM25实现
BM25ElasticsearchGithubPythonScipy开源项目文本检索
BM25S为基于Python的文本检索排名函数,使用Scipy稀疏矩阵实现快速响应。其性能显著优于传统库,支持多种BM25变体,提供灵活API及Hugging Face集成,适合大规模数据的内存效率处理。
finetune-embedding - 利用合成数据微调嵌入模型提升RAG检索效果
GithubLlamaIndexRAG合成数据嵌入模型微调开源项目检索性能
finetune-embedding项目展示了利用合成数据微调嵌入模型来提升RAG性能的方法。该项目详细介绍了使用大语言模型生成合成数据集、微调开源嵌入模型和评估模型效果的步骤。在小规模金融PDF文档数据集上的实验证明,微调后的嵌入模型能显著提高检索性能。这种方法通过大语言模型生成假设性问题,无需人工标注即可创建高质量训练数据,为RAG系统优化提供了新思路。
DeepSeek-V2 - 兼顾效率与经济性的大规模混合专家语言模型
DeepSeek-V2Github大语言模型开源项目混合专家模型自然语言处理预训练模型
DeepSeek-V2是一款基于专家混合(MoE)架构的大规模语言模型,总参数量达2360亿,每个token激活210亿参数。相较于DeepSeek 67B,该模型在提升性能的同时,显著降低了训练成本和推理资源消耗。DeepSeek-V2在多项标准基准测试和开放式生成任务中表现优异,展现了其在多领域的应用潜力。
embedx - 高性能大规模嵌入向量训练和推理系统
Githubembedx图模型大规模embedding系统开源项目深度排序联合建模
embedx是基于C++开发的大规模嵌入向量训练和推理系统,已在微信看一看、搜一搜、腾讯新闻等12个业务中成功应用。系统可处理十亿级节点、千亿级边的图模型,以及百亿级样本、百亿特征的深度排序和召回模型。embedx支持图与深度学习的联合建模,在推荐、搜索、支付和风控等领域表现出色,实现了性能和效果的双重提升。
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