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Qwen2.5-7B-Instruct-AWQ

优化的大规模语言模型,支持长文本处理与多语言生成

Qwen2.5 增强版在知识获取、编程和数学能力上有显著提升,支持最大128K的长文本处理及29种语言,优化用于指令追踪和生成结构化数据,尤其适合聊天机器人应用。

Qwen1.5-32B-Chat-GGUF - 基于Transformer架构的多语言解码模型
GithubHuggingfaceQwen1.5多语言支持开源项目模型模型性能语言模型量化模型
Qwen1.5是基于Transformer的语言模型,在多个模型规模和多语言支持方面有显著提升。支持从0.5B到72B的不同模型规模,表现出色的人类偏好能力,所有模型都稳定支持32K上下文长度,无需额外信任远程代码。项目提供多种量化模型格式,并评估了Wiki数据集上的模型困惑度。改进的分词器增强了对多种自然语言和代码的支持。
Qwen1.5-14B-Chat-AWQ - 高性能AWQ量化技术多语言模型 完美支持32K长上下文
GithubHuggingfaceQwen1.5Transformer架构多语言支持开源项目模型聊天模型语言模型
Qwen1.5系列的14B参数量化版本,采用AWQ技术实现高性能与低资源消耗的平衡。模型支持多语言处理,具备32K上下文长度能力,并改进了对话质量。无需额外代码即可使用,整合了SwiGLU激活和优化的注意力机制,简化了开发流程。作为Qwen2的预览版,该模型在多个方面展现了性能提升。
Qwen2-0.5B - 阿里巴巴推出的高性能开源大语言模型
GithubHuggingfaceQwen2人工智能大语言模型开源项目模型模型评估自然语言处理
Qwen2-0.5B是阿里巴巴发布的新一代大语言模型系列中的0.5B参数版本。该模型在语言理解、生成、多语言能力、编程、数学和推理等多个基准测试中表现优异,性能超越大多数开源模型。Qwen2-0.5B采用改进的Transformer架构,包括SwiGLU激活、注意力QKV偏置和分组查询注意力等技术。作为基础语言模型,Qwen2-0.5B可用于进一步的训练和优化,为开发者和研究人员提供了强大的语言处理基础。
Qwen2.5-14B - 基于transformer架构的多语言预训练模型 具备超长文本理解能力
GithubHuggingfaceQwen2.5多语言支持大语言模型开源项目模型自然语言处理长文本理解
Qwen2.5-14B是一个基于transformer架构的预训练语言模型,具备147亿参数规模。该模型在编程、数学等专业领域表现突出,支持中英法德等29种语言处理,并可处理超长文本内容。模型整合了多项技术优化,在结构化数据理解和指令执行方面表现优异,可作为各类下游AI任务的基础模型使用。
Qwen2.5-7B-Instruct - 强大的多语言大模型支持128K上下文和8K生成
GithubHuggingfaceQwen2.5多语言支持大语言模型开源项目指令微调模型长文本处理
Qwen2.5-7B-Instruct是一个指令微调的大语言模型,拥有76亿参数。该模型支持29种以上语言,能处理128K tokens的上下文并生成8K tokens的文本。它在代码、数学、指令遵循和长文本生成等方面表现出色,同时提升了结构化数据的理解和输出能力。模型采用transformers架构,整合了RoPE、SwiGLU等技术,提供了强大的自然语言处理功能。
Qwen2.5-32B - 32B参数大语言模型支持128K上下文与多语言多领域能力
GithubHuggingfaceQwen2.5多语言支持大语言模型开源项目模型自然语言处理长文本生成
Qwen2.5-32B是一款具有32B参数的基础大语言模型。该模型支持128K上下文长度和29种语言,在编码、数学等专业领域能力显著提升。模型采用64层transformers架构,具备40个Q注意力头和8个KV注意力头,在指令遵循、长文本生成和结构化数据处理方面表现出色,为后续微调和应用开发奠定了基础。
Qwen2.5-32B-Instruct - 多语言大规模语言模型支持长文本处理和结构化输出
GithubHuggingfaceQwen2.5多语言支持大语言模型开源项目指令微调模型长文本处理
Qwen2.5-32B-Instruct是一款指令微调大语言模型,参数量为325亿。该模型支持29种以上语言,擅长指令跟随、长文本生成和结构化输出。它采用因果语言模型架构,支持131,072个token的上下文长度,可生成8192个token。模型在编码、数学等领域表现出色,并能处理表格等结构化数据。
Qwen2-72B - 新一代开源大语言模型在多个领域表现出色的中立评估
GithubHuggingfaceQwen2-72B多语言能力开源项目文本生成模型评估数据集语言模型
Qwen2系列大语言模型采用改进的Transformer架构,包含多种参数尺寸,加强了在多语言、编程、数学和推理领域的表现。Qwen2-72B模型对比现有开源和专有模型,展示了其在自然语言处理、代码生成和多语言翻译方面的竞争力,支持各类复杂任务的高效执行。了解更多关于模型的功能和实用建议,为语言技术应用提供支持。
Qwen2.5-Coder-7B - 新一代多语言编程模型具备出色的代码生成与长文本处理能力
GithubHuggingfaceQwen2.5-Coder人工智能代码生成开源项目机器学习模型深度学习
Qwen2.5-Coder-7B是一个基于Qwen2.5-7B训练的专业代码开发模型,在代码生成、推理和修复方面表现优异。该模型经过5.5万亿token的训练,支持128K上下文窗口,适用于代码助手和数学推理等场景。采用transformer架构,拥有76亿参数和28层注意力层,支持131,072个token的上下文长度。Qwen2.5-Coder-7B不仅优化了代码生成能力,还保持了数学和通用能力的优势,为代码开发和人工智能应用提供了全面的基础支持。
Qwen1.5-7B-Chat - 基于Transformer架构的多语言语言模型 支持32K上下文
GithubHuggingfaceQwen1.5人工智能开源项目模型深度学习自然语言处理语言模型
Qwen1.5-7B-Chat是Qwen2的beta版本,采用Transformer架构的仅解码器语言模型。相比前代版本,新增了8种规模的模型选择,优化了聊天模型性能,增加了多语言支持,实现了32K上下文长度。模型经过大规模数据预训练,结合监督微调和直接偏好优化完成训练。
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