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微软发布Phi-3,性能超Llama-3,可手机端运行
  来源:香港二四六开奖资料大全  更新时间:2024-05-19 06:35:03



机器之心报道

微软发布Phi-3,性能超Llama-3,可手机端运行

编辑 :小舟、微软泽南

微软发布Phi-3,性能超Llama-3,可手机端运行

数据已成为提升大模型能力的发布重点。

微软发布Phi-3,性能超Llama-3,可手机端运行

Llama-3 刚发布没多久,性行竞争对手就来了,手机而且是端运可以在手机上运行的小体量模型。

本周二,微软澳门王中王精准资料大全免费公开微软发布了自研小尺寸模型 Phi-3。发布

新模型有三个版本,性行其中 Phi-3 mini 是手机一个拥有 38 亿参数的语言模型 ,经过 3.3 万亿 token 的端运训练,其整体性能在学术基准和内部测试上成绩优异 。微软

尽管 Phi-3 mini 被优化至可部署在手机上 ,发布但它的性行性能可以与 Mixtral 8x7B 和 GPT-3.5 等模型相媲美。微软表示 ,手机创新主要在于用于训练的端运数据集。



与此同时 ,Phi-3 与 Llama-2 使用相同的架构,方便开源社区在其基础上开发 。



此前 ,澳门正版资料全年免费公开2022微软的 Phi 系列模型曾经引发了人们的热议,去年 6 月 ,微软发布了《Textbooks Are All You Need》论文,用规模仅为 7B token 的「教科书质量」数据训练 1.3B 参数的模型 phi-1,实现了良好的性能 。

去年 9 月 ,微软进一步探索这条道路 ,让 1.3B 参数的 Transformer 架构语言模型 Phi-1.5 显示出强大的编码能力。

去年底,2024澳门马今晚开奖记录微软提出的 Phi-2 具备了一定的常识能力,在 2.7B 的量级上多个基准测试成绩超过 Llama2 7B、Llama2 13B、Mistral 7B 等一众先进模型 。



Phi-3 技术报告 :https://arxiv.org/abs/2404.14219

刚刚提出的 phi-3-mini 是一个在 3.3 万亿个 token 上训练的 38 亿参数语言模型。实验测试表明,phi-3-mini 的整体性能可与 Mixtral 8x7B 和 GPT-3.5 等模型相媲美,例如 phi -3-mini 在 MMLU 上达到了 69%,在 MT-bench 上达到了 8.38。

微软之前对 phi 系列模型的研究表明,高质量的「小数据」能够让较小的模型具备良好的性能 。phi-3-mini 在经过严格过滤的网络数据和合成数据(类似于 phi-2)上进行训练,并进一步调整了稳健性、安全性和聊天格式 。

此外,研究团队还提供了针对 4.8T token 训练的 7B 和 14B 模型的初始参数扩展结果 ,称为 phi-3-small 和 phi-3-medium,两者都比 phi-3-mini 能力更强 。



学术基准

在标准开源基准测试中 ,phi-3-mini 与 phi-2 、Mistral-7b-v0.1 、Mixtral-8x7B 、Gemma 7B 、Llama-3-instruct8B 和 GPT-3.5 的比较结果如下表所示 ,为了确保具有可比性,所有结果都是通过完全相同的 pipeline 得到的。



安全性

Phi-3-mini 是根据微软负责任人工智能原则开发的 。保证大模型安全的总体方法包括训练后的安全调整、红队(red-teaming)测试 、自动化测试和数十个 RAI 危害类别的评估。微软利用受 [BSA+ 24] 启发修改的有用和无害偏好数据集 [BJN+ 22 、JLD+ 23] 和多个内部生成的数据集来解决安全性后训练(post-training)的 RAI 危害类别。微软一个独立的 red team 反复检查了 phi-3-mini ,以进一步确定后训练过程中需要改进的领域。

根据 red team 的反馈 ,研究团队整理了额外的数据集从而完善后训练数据集。这一过程导致有害响应率显著降低  ,如图 3 所示  。



下表显示了 phi-3-mini-4k 和 phi-3-mini-128k 与 phi-2 、Mistral-7B-v0.1、Gemma 7B 的内部多轮对话 RAI 基准测试结果。该基准测试利用 GPT-4 模拟五个不同类别的多轮对话并评估模型响应 。



缺陷

微软表示 ,就 LLM 能力而言,虽然 phi-3-mini 模型达到了与大型模型相似的语言理解和推理能力水平 ,但它在某些任务上仍然受到其规模的根本限制 。例如,该模型根本没有能力存储太多「事实知识」,这可以从 TriviaQA 上的低评分中看出。不过 ,研究人员相信这些问题可以通过搜索引擎增强的方式来解决 。



参考内容:https://news.ycombinator.com/item?id=40127806

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