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Sakura-SOLAR-Instruct-CarbonVillain-en-10.7B-v2-slerp

通过LazyMergekit实现模型融合,探索AI创新应用

NeuralPipe-7B-slerp项目使用LazyMergekit将CarbonVillain-en-10.7B-v2与Sakura-SOLAR-Instruct模型相结合,提供优化的AI解决方案。采用slerp方法实现模型层的组合与自然文本生成,适合多种应用场景。其高效的浮点16位数据类型和自适应设备映射提升性能表现,为AI开发者提供有力支持。

free-solar-evo-v0.1 - 创新进化模型合并的客观探索
AIFree-solar-evo-v0.1GithubHuggingfaceS-SOLAR-10.7B-v1.5Sakana项目开源项目模型进化模型
free-solar-evo-v0.1项目展示了进化模型合并的潜在应用,受Sakana项目启发,建立在hwkwon/S-SOLAR-10.7B-v1.5模型之上,由Freewheelin团队开发。
Sakura-SOLAR-DPO - 开源大语言模型性能新突破
DPOGithubLLMSakura-SOLAR开源项目模型性能训练代码
Sakura-SOLAR-DPO项目通过模型融合和DPO训练技术,使SOLAR模型在开源大语言模型排行榜上跃居首位。该项目在ARC、HellaSwag等多项基准测试中表现卓越,展现了强大的通用能力和数学推理水平。项目公开了详细的训练代码、超参数配置和提示词模板,为开源AI社区提供了宝贵的技术参考。
CarbonBeagle-11B - 模型合并实验展示出色文本生成能力
CarbonBeagle-11BGithubHuggingfaceOpen LLM Leaderboard准确率开源项目文本生成模型模型合并
CarbonBeagle-11B合并了不同架构和规模的模型,在文本生成任务中效果显著。采用线性合并方法,将vicgalle/NeuralBeagle-11B与jeonsworld/CarbonVillain-en-10.7B-v4结合,在基准测试中表现良好,特别是在HellaSwag(10-Shot)中取得了88.93的标准化准确率,在AI2推理挑战和Winogrande等数据集上展现出高效能力。模型配置为float16精度,以确保合并后的灵活性和稳定性。详细评估结果可在Open LLM Leaderboard查看。增加应用领域的实际效果和用户反馈能帮助用户更好地了解其实际应用价值。
SOLAR-10.7B-v1.0 - 深度扩展技术驱动的大语言模型实现超30B参数级性能
GithubHuggingfaceSOLAR-10.7B人工智能大模型开源项目模型深度学习语言模型
SOLAR-10.7B采用深度扩展(DUS)技术开发,通过整合Mistral 7B权重和持续预训练,实现10.7B参数达到30B级模型性能。在H6评测中得分74.20,高于Mixtral-8x7B等大型模型。模型以Apache-2.0许可开源发布,提供完整预训练版本。
Stellar-Odyssey-12b-v0.0 - 语言模型合并的先锋工具
GithubHuggingfaceStellar Odysseymergekittransformers合并模型开源项目模型语言模型
Stellar Odyssey 12b v0.0项目使用mergekit和della_linear方法,将Mistral-Nemo-Base-2407与MN-12B系列等多个语言模型成功整合,结合不同模型的特点,提高了性能表现。目前项目处于测试阶段,在此感谢AuriAetherwiing的技术支持。
llama-3-merged-linear - 无训练过程的顶尖LLM模型合并方法利用Mergekit工具
GitHubGithubHuggingFaceHuggingfaceLLM模型合并YouTube教程transformers开源项目模型
探索合并llama-3顶尖模型创建更高排名LLM模型,无需额外训练。该项目利用Mergekit实现模型无缝合并,面向关注开源项目和深度学习的用户。提供YouTube视频教程和GitHub代码支持,帮助用户了解项目细节和操作流程。
NeuralLLaMa-3-8b-DT-v0.1 - 结合多模型优势的文本生成解决方案,增强任务表现
GithubHuggingfaceLazyMergekitNeuralLLaMa-3-8b-DT-v0.1准确率开源项目文本生成模型模型合并
NeuralLLaMa-3-8b-DT-v0.1 是一种通过融合ChimeraLlama-3-8B-v2、llama-3-stella-8B和llama-3-merged-linear等模型,借助LazyMergekit技术,提升了文本生成任务精确度的开源项目。适用于0-Shot和多次尝试测试,表现出出色的任务表现,严格准确率达43.71%。项目易于集成,支持多种量化配置,适合多种平台应用。
NeuralSynthesis-7B-v0.1 - NeuralSynthesis-7B-v0.1在多个基准数据集上展示出卓越的文本生成性能
GithubHuggingfaceLeaderboardNeuralSynthesis-7B-v0.1开源项目文本生成模型模型合并语言模型
NeuralSynthesis-7B-v0.1展示了强大的文本生成能力,结合多种模型优势并通过LazyMergekit合并。在AI2 Reasoning Challenge、HellaSwag、MMLU等任务中取得优异成绩,其在AI2 Reasoning Challenge上的标准化准确率为73.04%、HellaSwag验证集上为89.18%,在TruthfulQA 0-shot任务中达到78.15%的精确度。详细性能及排名可在Open LLM Leaderboard查看。
Violet_Twilight-v0.2-GGUF - SLERP技术融合的多语言AI文本生成模型
ChatMLGithubHuggingface多语言支持开源项目抽样设置文本生成模型模型合并
Violet_Twilight-v0.2-GGUF是一个融合Azure_Dusk-v0.2和Crimson_Dawn-v0.2的AI语言模型。它采用SLERP技术合并两个基础模型,支持包括中文在内的多种语言处理。该模型使用ChatML格式训练,具备强大的文本生成能力。Violet_Twilight-v0.2-GGUF提供多种采样设置,可根据需求调整输出效果,为AI文本生成应用提供灵活高效的解决方案。
Twice-KoSOLAR-16.1B-test - 使用深度扩展技术优化SOLAR语言模型性能
GithubHuggingfaceTwice-KoSOLAR-16.1B-test合并技术开源项目性能评估模型深度上采样自然语言处理
本页面介绍了Depth-Up-Scaling方法如何提升大规模语言模型(LLM)的性能,通过合并Mistral 7B模型权重与持续预训练,SOLAR-10.7B模型在多项自然语言处理任务中表现优异,超越某些30B参数模型。本文比较了不同模型性能,展示了SOLAR-10.7B在多样化调优场景中的适应性和鲁棒性。
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