

Phi 3.5 Mini Instruct
紹介 :
Phi-3.5-mini-instructは、Microsoftが高质量データに基づいて構築した、軽量で多言語対応の高度なテキスト生成モデルです。高品質な推論集約型データの提供に重点を置いており、128Kトークンのコンテキスト長をサポートします。教師あり微調整、近位策略最適化、直接選好最適化を含む厳格な強化プロセスを経ており、正確な指示に従うことと強力なセキュリティ対策を確保しています。
ターゲットユーザー :
Phi-3.5-mini-instructモデルは、多言語環境でテキスト生成と推論を行う必要があるアプリケーション開発者や研究者にとって適しています。特に、リソースの制限された環境でテキストを迅速に生成したり、複雑な推論を実行する必要があるシナリオに適しています。
使用シナリオ
チャットボットとして、多言語対応の会話生成を提供します。
教育分野において、教材の生成や生徒からの質問への回答に使用します。
プログラミング支援ツールにおいて、開発者がコードを理解および生成するのを支援します。
製品特徴
多言語テキスト生成をサポートし、商業および研究用途に適しています。
メモリ/計算リソースが制限された環境や遅延に敏感なシナリオに適しています。
コード、数学、論理において特に強力な推論能力を備えています。
長文ドキュメント/会議サマリー、長文ドキュメントQ&A、長文ドキュメント情報検索など、長文コンテキストタスクに対応しています。
教師あり微調整と直接選好最適化により、指示への遵守とセキュリティを向上させています。
Flash-Attention技術を搭載し、特定のGPUハードウェア上で動作します。
使用チュートリアル
1. torchやtransformersなどの必要なPython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Phi-3.5-mini-instructモデルをインストールします。
3. AutoModelForCausalLMクラスとAutoTokenizerクラスをインポートします。
4. 事前学習済みモデルライブラリからPhi-3.5-mini-instructモデルとトークナイザーをロードします。
5. ユーザーの質問や指示などの入力データを用意します。
6. モデルを使用してテキストを生成するか、指定された推論タスクを実行します。
7. 必要に応じて、最大新規トークン数、温度などの生成パラメーターを調整します。
8. 生成されたテキスト出力を表示するか、さらに処理します。
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