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phi-1_5

13亿参数的语言模型展现卓越性能

Phi-1.5是微软开发的13亿参数Transformer语言模型,在10亿参数以下模型中展现近乎最先进的性能。它未经指令微调,主要用于研究语言模型的安全性和改进。该模型支持多种任务,包括文本生成和代码编写,适用于问答、聊天和编程场景。然而,用户应注意其输出可能存在偏见或不准确,仅供研究参考。

pythia-1b-deduped - Pythia模型家族为大规模语言模型的可解释性研究提供了全面支持
EleutherAIGithubHuggingfacePythia开源项目数据集模型科研语言模型
Pythia Scaling Suite由EleutherAI开发,专注于大规模语言模型可解释性研究,包含16个模型,这些模型使用相同的数据集并提供154个中间检查点,托管于Hugging Face。尽管未专门针对下游性能优化,Pythia模型的表现仍可与OPT和GPT-Neo套件媲美甚至超越,适用于科研和实验用途,并支持进一步微调。
Yi-1.5-34B-Chat - 提升语言理解与推理性能的创新
GithubHuggingfaceYi-1.5开源模型开源项目模型模型性能语言理解预训练
Yi-1.5通过高质量语料与多样化样本增强模型能力,在编程、数学以及推理任务中取得显著进步。同时,该项目保持出色的语言理解、常识推理和阅读理解能力。该模型在多项基准测试中表现优异,与大型模型相比,具备竞争力。用户可通过多种途径下载该模型,并快速上手操作。如需详细使用指南,请查阅README。
Qwen2.5-1.5B - 多语言支持的15亿参数基础语言模型
GithubHuggingfaceQwen2.5人工智能大语言模型开源项目模型深度学习自然语言处理
Qwen2.5-1.5B是一个具有15亿参数的基础语言模型。它支持29种以上语言,可处理32,768个token的上下文,生成8K token的文本。该模型在编码、数学和结构化数据处理方面表现优异。采用transformer架构,包含RoPE和SwiGLU等技术。Qwen2.5-1.5B适合进一步微调和应用开发,但不建议直接用于对话任务。
pythia-12b - Pythia语言模型套件提供多种规模及训练检查点
GithubHuggingfacePythia大语言模型开源项目模型模型训练模型评估解释性研究
Pythia-12b是EleutherAI开发的语言模型研究套件中的一员,拥有113亿参数。该套件包含从70M到12B参数的8种规模模型,每种规模提供两个版本:一个在Pile数据集上训练,另一个在去重后的Pile上训练。所有模型使用相同的数据和训练顺序,并提供154个中间检查点。Pythia-12b采用Transformer架构,主要用于语言模型的可解释性研究。虽然在多项基准测试中表现出色,但并非针对下游应用优化。
ComfyUI-Phi-3-mini - Phi-3-mini模型集成ComfyUI:高效AI对话新选择
AI对话ComfyUIGithubPhi-3-mini多轮对话开源项目模型集成
ComfyUI-Phi-3-mini项目集成了微软的Phi-3-mini-4k-instruct模型。这款小巧快速的模型性能媲美GPT-3.5和Mixtral 8x7B,支持系统提示词设置和多轮对话。它能自动将中文输入转换为英文提示词,适用于生成补全提示词或日常对话。该开源项目提供简易安装步骤和使用指南,方便用户体验高效AI对话。
t5-large - 统一文本到文本格式的大规模多语言NLP模型
GithubHuggingfaceT5多任务学习开源项目文本生成模型自然语言处理迁移学习
T5-Large是一个基于Text-To-Text Transfer Transformer架构的NLP模型,拥有7.7亿参数。该模型采用统一的文本到文本格式,能够处理机器翻译、文档摘要、问答和分类等多种任务。T5-Large在C4语料库上进行预训练,支持英语、法语、罗马尼亚语和德语,并在24项NLP任务中展现出优秀性能。这个versatile模型为各种文本处理应用提供了强大的基础。
pythia-6.9b - 促进大规模语言模型可解释性研究的开源工具
GithubHuggingfacePythia大语言模型开源项目机器学习模型模型训练自然语言处理
Pythia-6.9b是EleutherAI开发的开源大规模语言模型,旨在促进可解释性研究。该模型包含69亿参数,在Pile数据集上训练,提供154个中间检查点,便于研究人员探索模型训练过程。Pythia-6.9b采用Transformer架构,性能与同类模型相当,主要用于学术研究而非直接部署。模型可能存在偏见风险,研究人员可通过Hugging Face Transformers库轻松使用。Pythia-6.9b为语言模型研究提供了理想的实验平台。
10.5B_v1 - 介绍最前沿的自然语言处理开源项目
GithubHuggingfacetransformers卡片开源项目模型训练评估
本页面介绍了在🤗transformers平台上发布的自然语言处理模型,支持直接与下游应用。页面提供模型使用指导、性能评估、环境影响及技术规格信息,帮助用户合理利用模型的同时意识到潜在的偏见、风险和局限。
Phi-3-medium-4k-instruct-abliterated-v3 - 增强文本生成模型性能的正交化方法
GithubHuggingfacePhi-3-medium-4k-instruct多语言开源项目模型模型改进正交化特征消融
采用正交化技术的Phi-3模型旨在减少拒绝响应,同时保持知识完整性。该方法通过权重调整消除拒绝特征,比传统微调更为精确高效。新版本Phi-3参考最新研究方法,减少错觉并提高模型稳定性。这一技术改进不仅是重要升级,也是未来深度学习模型优化的方向。
pythia-2.8b - 大规模语言模型研究工具包,提供多尺度模型和训练检查点
GithubHuggingfacePyTorchPythia人工智能开源项目机器学习模型语言模型
Pythia-2.8B是EleutherAI开发的大规模语言模型研究套件中的一员,专注于促进模型可解释性研究。该模型包含25亿参数,基于Transformer架构,使用Pile数据集训练。提供154个训练检查点,便于深入分析模型演化过程。尽管主要用于研究,其性能与同等规模的OPT和GPT-Neo模型相当。Pythia-2.8B采用Apache 2.0许可证,可通过Hugging Face Transformers库轻松部署。
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