gemma-2-27b-it
G
Gemma 2 27b It
紹介 :
GemmaはGoogleが開発した、軽量で高度なオープンソースモデルのシリーズです。Geminiモデルと同じ研究と技術に基づいて構築されており、テキストからテキストへのデコーダーのみの大規模言語モデルです。質疑応答、要約、推論など、様々なテキスト生成タスクに適しています。Gemmaモデルは比較的サイズが小さいため、ノートパソコン、デスクトップ、または独自のクラウドインフラストラクチャなど、リソースの限られた環境への配置が可能で、誰もが最先端のAIモデルを利用し、イノベーションを促進することができます。
ターゲットユーザー :
Gemmaモデルのターゲットユーザーは、リソースの限られた環境でAI技術を活用してテキスト生成を行いたい開発者や研究者です。個人プロジェクト、学術研究、商業アプリケーションを問わず、Gemmaは効率的で容易に配置できるソリューションを提供します。
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 : 57.4K
使用シナリオ
Gemmaモデルを使用して、機械学習に関する詩を生成する
チャットボットのバックエンドとして、対話型のテキスト生成サービスを提供する
教育分野において、生徒がプログラミング言語の学習を支援したり、プログラミングの問題解決を支援する
製品特徴
質疑応答、要約、推論を含む、様々なテキスト生成タスクに対応
ノートパソコンやデスクトップなど、リソースの限られた環境に適しています
オープンウェイトで、事前学習済みバリアントと指示調整バリアントに対応
GPUでの実行に対応し、bfloat16、float16、float32など、様々な精度設定に対応
bitsandbytesライブラリによる8ビットおよび4ビット精度の量子化バージョンを提供
Flash Attention 2を使用してモデルの動作効率を最適化
使用チュートリアル
まず、transformersとaccelerateなどの必要なライブラリをインストールします。
transformersライブラリからAutoTokenizerとAutoModelForCausalLMを使用して、モデルとトークナイザーをインポートします。
必要に応じて、モデルの精度とデバイスマッピングを設定します。
入力テキストを定義し、トークナイザーを使用してモデルが受け入れ可能な入力フォーマットに変換します。
モデルのgenerateメソッドを呼び出してテキスト出力を生成します。
tokenizerのdecodeメソッドを使用して、出力されたトークンシーケンスを可読なテキストに変換します。
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