MathBlackBox
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Mathblackbox
簡介 :
MathBlackBox是一個深度學習模型,旨在探索數學問題解決的黑箱方法。它使用VLLM或其他OpenAI兼容的方法,通過Huggingface工具包和OpenAI進行推理,支持在Slurm環境下運行,並能夠處理多種數據集。該項目目前處於早期階段,需要充分測試後才能部署到實際產品中。
需求人群 :
目標受眾為數據科學家、機器學習研究人員和深度學習工程師,他們需要一個能夠處理複雜數學問題的模型,同時希望模型能夠提供快速且準確的解決方案。
總訪問量: 474.6M
佔比最多地區: US(19.34%)
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使用場景
研究人員使用MathBlackBox模型進行數學問題求解的實驗
數據科學家利用該模型在Slurm集群上進行大規模數學運算
機器學習工程師將模型集成到現有的數學問題解決系統中
產品特色
使用Slurm或非Slurm環境創建OpenAI兼容的服務器
支持多種數據集,通過DATA_DIR_NAME參數選擇
使用run_olympics.py運行所有數據集
run_with_earlystopping.py支持早期停止機制
服務器和客戶端環境配置指南
提供詳細的使用說明和注意事項
使用教程
1. 確保環境中安裝有VLLM或其他OpenAI兼容方法。
2. 安裝Huggingface工具包和OpenAI庫以進行推理。
3. 根據是否使用Slurm環境,配置服務器環境。
4. 準備數據集,並設置DATA_DIR_NAME參數。
5. 使用run_olympics.py運行數據集進行模型訓練。
6. 根據需要,使用run_with_earlystopping.py應用早期停止機制。
7. 監控模型訓練過程,並根據輸出調整參數。
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