

Xlam
紹介 :
xLAMは、Salesforce AI Researchチームが開発した大規模言語モデル(Large Language Models、LLMs)ベースのインテリジェントエージェント研究プロジェクトです。異なる環境からのインテリジェントエージェントの軌跡を統合し、それらを統一的なフォーマットに標準化することで、インテリジェントエージェントのトレーニング専用に最適化された汎用データローダーを作成します。xLAM-v0.1-rは、このモデルシリーズの0.1バージョンで、研究目的のために設計されており、VLLMおよびFastChatプラットフォームと互換性があります。
ターゲットユーザー :
主な対象ユーザーは、人工知能分野の研究者と開発者、特に大規模言語モデルとインテリジェントエージェント技術に特化した人々です。xLAMは、インテリジェントエージェントのトレーニングと研究をより効率的に行うための強力なツールを提供します。
使用シナリオ
研究者がxLAMモデルを使用して、複数回にわたる会話シナリオのインテリジェントエージェントトレーニングを行う
開発者がxLAMを使用して、インテリジェントカスタマーサービスシステムの開発と最適化を行う
教育機関がxLAMを教育ツールとして使用し、学生にLLMベースのインテリジェントシステムの使い方と開発方法を教える
製品特徴
複数環境のインテリジェントエージェント軌跡の集約と統一
インテリジェントエージェントのトレーニング用に設計された最適化された汎用データローダー
異なるデータソース間のバランスを維持し、デバイス間の独立したランダム性を維持
VLLMおよびFastChatプラットフォームとの互換性
幅広いインテリジェントエージェントタスクとシナリオへのモデル微調整
研究者が迅速に使い始められるように、詳細なインストールとトレーニングガイドを提供
使用チュートリアル
1. xLAMのGitHubページにアクセスし、プロジェクトコードをクローンまたはダウンロードする
2. 提供されているインストールガイドに従ってDocker環境を設定するか、pipを使用して依存関係をインストールする
3. ドキュメントを読んで、モデルのアーキテクチャと機能を理解する
4. 提供されているデータローダーとトレーニングスクリプトを使用して、インテリジェントエージェントのトレーニングを開始する
5. 必要に応じてモデルパラメータとトレーニング設定を調整してパフォーマンスを最適化する
6. ベンチマークテストを実行して、インテリジェントエージェントのパフォーマンスを評価する
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