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基于52K数据微调的7B LLaMA指令跟随模型

Stanford Alpaca项目提供了一个基于52K指令数据微调的7B LLaMA模型。该项目包含数据生成代码、模型微调代码和从权重差异恢复Alpaca-7B权重的代码。模型基于Self-Instruct技术生成的数据进行微调,仅限于研究用途。注意模型尚未经过安全性微调,使用时需谨慎。

LLaMA3-iterative-DPO-final - 高效集成在线RLHF技术的指令模型
GithubHuggingfaceLLaMA3-iterative-DPO-finalRLHF人工智能开源模型开源项目模型训练方法
LLaMA3-iterative-DPO-final是在线RLHF技术的非官方模型,在Alpaca-Eval-V2等基准测试中表现突出,超越众多模型。模型基于开源数据集训练,无需人工标签,包含详尽的复现指南,适用于学术研究和实际应用。
Llama-3.2-3B-Instruct-uncensored-GGUF - 多硬件兼容的Llama-3.2量化模型
ARM推理GithubHuggingfaceLlama-3.2-3B-Instruct-uncensored嵌入权重开源项目数据集模型量化
LLama-3.2-3B-Instruct模型经过imatrix量化处理,确保在多种硬件配置(如ARM架构)下的高效表现。可在LM Studio中运行并支持多种格式选择,以满足不同内存和性能要求。通过huggingface-cli下载特定文件或全集成,方便易用。K-quants和I-quants提供多样化速度与性能的选择,是研究及开发人员的灵活工具。用户反馈能有效提升量化模型的适用性。
Meta-Llama-3.1-70B-Instruct-GGUF - LLaMA 3.1模型量化版本集合及性能参数对比
GithubHuggingfaceLlama 3.1人工智能大语言模型开源项目机器学习模型模型量化
Meta-Llama-3.1-70B-Instruct模型量化版本集合采用llama.cpp的imatrix压缩方式,包含从Q8_0到IQ3_M共13种量化等级选择。模型文件大小范围为74.98GB至31.94GB,适配LM Studio运行环境。Q6_K、Q5_K系列及IQ4_XS等中等压缩比版本在性能与资源占用方面达到较好平衡。
Llama-2-70b-hf - Meta开发的70亿参数开源大语言模型 支持多样化自然语言处理任务
GithubHuggingfaceLLAMA 2人工智能大语言模型开源开源项目模型自然语言处理
Llama-2-70b-hf是Meta开发的70亿参数大语言模型,基于优化的Transformer架构,支持4k上下文长度。模型在2万亿token公开数据上预训练,通过监督微调和人类反馈强化学习实现对话能力。在多项基准测试中表现优异,适用于对话、问答、推理等自然语言处理任务。作为开源发布的基础模型,为学术研究和商业应用提供了有力支持。
LLaMA-Factory - 提升语言模型微调效率的统一平台
GithubLLaMA Factory大语言模型开源项目快速微调性能优化模型量化热门
LLaMA-Factory是一个高效的语言模型微调工具,支持多种模型和算法。该平台专注于提高微调速度,支持连续预训练、监督微调和激励建模等策略。LLaMA-Factory利用LoRA技术实现高效训练,并提供详尽的数据监控和快速推理能力。此外,新版本还增加了PiSSA算法,且支持多种开发平台如Colab和DSW,适合高质量文本生成和智能应用开发。
open_llama_3b_v2 - 高性能开源大型语言模型复现LLaMA
GithubHuggingfaceOpenLLaMA大语言模型开源复现开源项目性能评估模型模型权重
OpenLLaMA是一个复现Meta AI的LLaMA大型语言模型的开源项目。它提供3B、7B和13B三种规模的模型,使用开源数据集训练了1万亿个标记。该项目采用与原始LLaMA相同的预处理和训练参数,在多项评估中表现出色。OpenLLaMA提供PyTorch和JAX格式的预训练权重,遵循Apache 2.0许可证发布。
llama-3-8b-Instruct-bnb-4bit - Unsloth加速的Llama 3微调方案
GithubHuggingfaceLlama 3Meta人工智能大语言模型开源项目模型深度学习
llama-3-8b-Instruct-bnb-4bit项目利用Unsloth技术提供高效的Llama 3模型微调方案。该方案可将Llama 3 8B模型的微调速度提升2.4倍,同时减少58%内存使用。项目提供简单易用的notebooks,支持将微调模型导出为GGUF、vLLM格式或上传至Hugging Face。这为开发者提供了一种快速、节省资源的大语言模型定制方法。
langchain-alpaca - 本地环境下高效运行Alpaca LLM
AI绘图AlpacaCppChatGithubLangChain开源项目本地化模型参数
LangChain-Alpaca项目允许在本地环境中运行Alpaca LLM,提供详细的示例代码和参数支持。用户可以通过预编译二进制文件和简单命令快速进行自然语言处理任务。参考官方文档可搭建个性化AI工作流,提升效率。项目支持多种自定义参数配置,并解决Windows系统的兼容性问题,是构建本地AI应用的理想选择。
llama - 开源大语言模型推动自然语言处理发展
GithubLlamaMeta人工智能大语言模型开源开源项目
Llama 2是Meta公司开发的开源大语言模型系列,提供7B至70B参数的预训练和微调模型。该项目为研究和商业用途提供模型权重和代码,支持多样化的自然语言处理应用。Llama 2注重负责任的AI发展,实施严格的使用政策。项目包含多个仓库,构建了从基础模型到端到端系统的完整技术栈,为AI领域的创新和应用提供了重要支持。
TinyLlama-1.1B-intermediate-step-715k-1.5T - 紧凑型AI模型的快速训练与高效优化
GPUGithubHuggingfaceLlama模型TinyLlama参数紧凑性开源项目模型预训练
TinyLlama项目在90天内利用16台A100-40G GPU完成了1.1B参数模型的预训练,涉及3万亿个令牌。该模型因其紧凑和模块化设计,适用于资源有限的多种应用场合。最新的中间检查点提供了715K步和1.49T令牌的参数,评估基准上表现均有提升。详情请访问TinyLlama GitHub页面。
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