LLM Compiler-7b
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LLM Compiler 7b
紹介 :
LLM Compiler-7bはMetaが開発した、コード最適化とコンパイラ推論に特化した大規模言語モデルです。Code Llamaモデルをベースに、深層学習を用いてコードを最適化し、コンパイラ中間表現、アセンブリ言語、最適化されたコードの理解を支援します。コードサイズの削減や、アセンブリからコンパイラ中間表現への逆コンパイルにおいて卓越した性能を発揮し、コンパイラ研究者やエンジニアにとって強力なツールとなります。
ターゲットユーザー :
LLM Compilerのターゲットユーザーは主に、プログラムの効率向上とサイズ縮小のためにコード最適化が必要なコンパイラ研究者やエンジニアです。このモデルは、最適な最適化策を迅速に見つけることで、開発エクスペリエンスの向上に役立ちます。
総訪問数: 26.1M
最も高い割合の地域: US(17.94%)
ウェブサイト閲覧数 : 46.4K
使用シナリオ
LLM Compilerを使用してコンパイラが生成した中間コードを最適化し、最終的なプログラムのサイズを削減する。
LLM Compilerの逆コンパイル機能を利用して、アセンブリコードをLLVM IRに変換し、さらなる分析と最適化を行う。
開発プロセスにおいて、LLM Compilerを使用してさまざまな最適化オプションがコードサイズに与える具体的な影響を予測し、最適な最適化戦略を選択する。
製品特徴
LLVM最適化がコードサイズに与える影響の予測
コードサイズを最小化する最適な最適化シーケンスの生成
x86_64またはARMアセンブリコードからLLVM IRの生成
単一GPU上で低遅延サービスを提供する7Bパラメータモデル
最適な結果を提供する13Bパラメータモデル
Metaのライセンスおよび許容可能な使用ポリシーに従う
使用チュートリアル
transformersなどの必要なライブラリのインストール
AutoTokenizerおよびpipeline関連モジュールのインポート
AutoTokenizerを使用して、事前学習済みモデルからトークナイザーをロードする
モデル、デバイスマッピング、生成テキストのパラメータを含むpipelineパラメータの設定
pipelineを呼び出してテキストを生成し、最適化対象のコードスニペットを渡す
生成されたテキストを分析し、最適化の提案または変換後のコードを取得する
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