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Online-RLHF

在线人类反馈强化学习的开源大规模语言模型指南

本项目详细介绍了如何通过在线迭代性的人类反馈强化学习(RLHF)来对齐大规模语言模型(LLMs)。提供了详细的工作流程和易于复现的步骤,使用开源数据即可实现与LLaMA3-8B-instruct相当或更好的效果。内容包括模型发布、安装说明、数据生成、数据注释和训练步骤,帮助实现高效的在线RLHF训练。

AlignLLMHumanSurvey - 更好的理解和对齐大型语言模型与人类需求的方法综述
GithubLarge Language ModelsNLP培训方法开源项目数据收集模型评估
本综述探讨了大型语言模型(LLMs)与人类需求对齐的研究进展,包括数据收集、训练方法和模型评估。文章展示了如何改进LLMs在理解人类指令、避免偏见和减少虚假信息方面的表现,并为研究人员和从业者提供了有价值的参考,助力LLMs更好地满足人类任务和期望。
alignment-handbook - 提升人工智能与人类偏好一致性的先进训练方法
AI偏好对齐Github偏好优化开源项目持续预训练热门监督微调语言模型
《Alignment Handbook》为ML社区提供了一系列全面的训练配方,专注于通过人工反馈强化学习(RLHF)等技术,继续训练和调整语言模型,以匹配人类和AI的偏好。该手册包括从数据收集、模型训练到绩效评估的完整流程,以及最新的训练代码和数据集,旨在帮助研究人员和开发人员构建更安全、更有效的AI系统。
RLHF-Reward-Modeling - 训练 RLHF 奖励模型的配方
ArmoRMBradley-Terry Reward ModelGithubRLHFRewardBenchpair-preference model开源项目
该项目专注于通过顺序拒绝采样微调和迭代DPO方法进行奖励和偏好模型训练,提供包括ArmoRM、Pair Preference Model和Bradley-Terry Reward Model在内的多种开源模型,并在RewardBench排行榜中表现显著。项目内容涵盖奖励建模、模型架构、数据集准备和评估结果,适用于基于DRL的RLHF及多项学术研究。
RLAIF-V - 多模态大模型对齐的开源AI反馈框架
GithubRLAIF-V人工智能反馈可信性多模态大语言模型开源开源项目
RLAIF-V项目提出了一种新的多模态大模型对齐框架,通过开源AI反馈实现了超越GPT-4V的可信度。该框架利用高质量反馈数据和在线反馈学习算法,有效减少模型幻觉,提高学习效率和性能。项目开源的代码、模型权重和数据集为多模态人工智能研究提供了重要资源。
Llama-3-8b-rm-mixture - 基于Llama3-8b的奖励模型训练与优化
GithubHuggingfaceLlama3-8bOpenRLHF奖励模型开源项目数据集模型训练
Llama-3-8b奖励模型利用OpenRLHF进行训练,结合OpenLLMAI的数据集,旨在提高模型性能。该项目基于Llama-3-8b-sft-mixture模型,使用余弦调度器,学习率为9e-6,预热比例0.03,批量大小256,并执行一次学习迭代。目标是通过优化和数据集策略,提升模型的奖励决策能力,为深度学习与AI开发者提供精确的工具。
ChatGLM-LoRA-RLHF-PyTorch - 使用LoRA和RLHF在消费者硬件上微调ChatGLM的详细指南
ChatGLM-LoRA-RLHF-PyTorchGithub奖励模型开源项目数据处理模型微调环境配置
该项目详细介绍了如何在消费者硬件上使用LoRA和RLHF微调ChatGLM LLM,包括环境配置、数据处理、监督微调及奖励模型的训练等步骤,帮助开发者轻松实现模型优化。
reward-model-deberta-v3-large-v2 - 人类反馈训练奖励模型 提升问答评估和强化学习效果
DeBERTaGithubHuggingfaceRLHF人工智能奖励模型开源项目模型语言模型
这个开源项目开发了一种基于人类反馈的奖励模型(RM),能够评估给定问题的答案质量。该模型在多个数据集上进行训练,可应用于问答系统评估、强化学习人类反馈(RLHF)奖励计算,以及有害内容检测等场景。项目提供了详细的使用说明、性能对比和代码示例。其中,DeBERTa-v3-large-v2版本在多项基准测试中展现出优异性能。
HALOs - 设计人类意识损失函数以改进大型语言模型的人类反馈对齐
ArchangelGithubHuman-Aware Loss FunctionsKTOLLM开源项目训练
该项目提供灵活的平台,用于设计和优化人类意识的损失函数,旨在大规模地与离线人类反馈对齐大型语言模型。通过模块化数据加载和训练架构,支持包括KTO、PPO等多种损失策略,并提供基于GPT-4的开放式评估功能。建议阅读项目的技术报告和完整论文以获取更多信息。
ml-engineering - 大规模语言模型与多模态模型的训练方法
BLOOM-176BContextual.AIGithubHuggingFaceLarge Language ModelsVLM开源项目
本指南系统介绍了方法、工具和逐步操作说明,帮助工程师成功训练大规模语言模型(LLM)和多模态模型(VLM)。内容涵盖丰富的脚本和命令,适合LLM/VLM训练工程师和操作员使用。基于作者在开源BLOOM-176B和IDEFICS-80B模型训练中的经验,提供有效解决方案,并持续更新,服务于ML社区。
ReplitLM - ReplitLM模型使用、训练与微调指南
ComposerGithubHugging FaceLLM FoundryReplitLMreplit-code-v1-3b开源项目
ReplitLM模型使用指南和配置文件,涵盖模型下载、Hugging Face Transformers集成、训练与微调及指令调优。内容不断更新,提供GPU支持的在线演示和LLM Foundry优化的训练方法。包括详细的安装步骤、数据集转换方法及运行配置示例,帮助用户快速掌握并实现自定义模型训练。
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