

Meta Llama 3.1 70B Instruct
紹介 :
Meta Llama 3.1はMeta社が開発した70億パラメーターの大規模言語モデルであり、8言語に対応したテキスト生成と対話をサポートします。最適化されたTransformerアーキテクチャを採用し、教師ありファインチューニング(SFT)と人間のフィードバックによる強化学習(RLHF)によって、有用性と安全性を向上させています。ビジネス用途と研究用途の両方に対応しており、特に多言語対話シーンにおいて優れた性能を発揮します。
ターゲットユーザー :
多言語環境でのテキスト生成と対話が必要な開発者や研究者を対象としています。このモデルの多言語対応能力と最適化されたアーキテクチャにより、多言語チャットボット、機械翻訳ツール、その他の自然言語処理アプリケーションの開発に特に適しています。
使用シナリオ
多言語チャットボットを開発し、24時間365日の自動カスタマーサービスを提供する。
多言語翻訳アプリケーションに統合し、翻訳の正確性と流暢性を向上させる。
異なる言語間の対話パターンや言語特性を分析?比較するための研究ツールとして利用する。
製品特徴
8言語(英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、ヒンディー語、スペイン語、タイ語)をサポート
最適化されたTransformerアーキテクチャに基づき、効率的なテキスト生成能力を提供
教師ありファインチューニングと人間のフィードバックによる強化学習により、モデルの有用性と安全性を向上
事前学習と指示調整の2つのモードに対応し、様々な自然言語生成タスクに適応
静的モデルを提供。今後のバージョンでは、コミュニティからのフィードバックに基づき、モデルの安全性を継続的に改善
Llama 3.1コミュニティライセンスに準拠し、商業利用と研究利用を許可
使用チュートリアル
1. transformersとtorchなどの必要なソフトウェアライブラリをインストールします。
2. pipコマンドを使用してtransformersライブラリを最新バージョンにアップデートします。
3. pipelineやAutoModelForCausalLMなど、transformersライブラリ内の関連モジュールをインポートします。
4. 必要に応じてモデルインスタンスを作成し、デバイスマッピングやデータ型などのモデルパラメーターを設定します。
5. テキストメッセージやエンコードされた入力シーケンスなど、入力データを用意します。
6. 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。
7. 必要に応じて、生成されたテキスト結果を処理して表示します。
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