Llama-3.2-3B
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Llama 3.2 3B
紹介 :
Llama 3.2はMeta社が開発した多言語大規模言語モデル(LLM)で、1Bと3Bの2種類の規模の事前学習済みおよび指示調整済み生成モデルが含まれています。これらのモデルは、代理検索や要約タスクを含む、多言語の対話ユースケースにおいて最適化されています。Llama 3.2は、多くの既存のオープンソースおよびクローズドなチャットモデルを上回る性能を、多くの業界ベンチマークテストで示しています。
ターゲットユーザー :
Llama 3.2のターゲットユーザーは、高度な言語モデルを多言語環境で使用して、インテリジェントアシスタント、チャットボット、その他の言語処理アプリケーションを開発する必要がある研究者、開発者、企業ユーザーです。
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 : 54.6K
使用シナリオ
多言語対応のチャットボットを開発し、カスタマーサービスを提供する。
知識検索ツールとして、ユーザーが必要な情報を迅速に見つける支援をする。
コンテンツ作成ツールとして、ユーザーが記事や要約を生成する支援をする。
製品特徴
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、タイ語など8言語をサポート。
最適化されたTransformerアーキテクチャを使用し、教師あり微調整(SFT)と人間のフィードバックによる強化学習(RLHF)によって調整されています。
モデルのトレーニングデータは2023年12月までの9兆トークンを使用しています。
商業利用と研究利用が可能で、特にアシスタント型のチャットやエージェントアプリケーションに適しています。
安全な微調整とシステムレベルのセキュリティ対策を含む、責任ある公開方法に従っています。
トレーニングには916,000 GPU時間を使用し、Meta社はネットゼロ温室効果ガス排出量を実現しています。
使用チュートリアル
Hugging Faceのウェブサイトにアクセスして、Llama 3.2モデルを検索します。
必要に応じて、transformersライブラリまたは元のllamaコードライブラリのバージョンを選択します。
pipを使用してtransformersライブラリをインストールし、バージョンが4.43.0以上であることを確認します。
transformersライブラリのpipelineまたはAutoクラスを使用して、generate()関数で対話推論を実行します。
モデルのREADMEファイルに記載されている説明に従って、生成パラメーターを構成します。
モデルの使用ガイドラインに従って、Llama 3.2コミュニティライセンス契約と許容利用ポリシーを遵守してください。
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