Llama-3-70B-Tool-Use
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Llama 3 70B Tool Use
簡介 :
Llama-3-70B-Tool-Use是一種70B參數量的大型語言模型,專為高級工具使用和功能調用任務設計。該模型在Berkeley功能調用排行榜(BFCL)上的總體準確率達到90.76%,表現優於所有開源的70B語言模型。該模型優化了變換器架構,並通過完整的微調和直接偏好優化(DPO)在Llama 3 70B基礎模型上進行了訓練。輸入為文本,輸出為文本,增強了工具使用和功能調用的能力。儘管其主要用途是工具使用和功能調用,但在一般知識或開放式任務中,可能更適用通用語言模型。該模型可能在某些情況下產生不準確或有偏見的內容,用戶應注意實現適合其特定用例的適當安全措施。該模型對溫度和top_p採樣配置非常敏感。
需求人群 :
該模型適合需要在研究和開發中使用工具和功能調用的開發者和研究人員。其高級工具使用和功能調用能力使其在處理API交互和複雜任務時表現出色。同時,其在BFCL上的高準確率也顯示了其在功能調用任務中的可靠性。
總訪問量: 29.7M
佔比最多地區: US(17.94%)
本站瀏覽量 : 48.9K
使用場景
研究人員使用該模型進行自然語言處理任務,如文本生成和語言理解。
開發者利用該模型在應用程序中集成複雜的功能調用,以增強用戶體驗。
企業在處理大量結構化數據時,使用該模型進行數據操作和分析。
產品特色
高級工具使用和功能調用任務優化
API交互、結構化數據操作和複雜工具使用
Berkeley功能調用排行榜(BFCL)上表現優異
優化的變換器架構
完整的微調和直接偏好優化(DPO)訓練方法
輸入和輸出均為文本,增強了工具使用能力
對溫度和top_p採樣配置敏感,需要適當調整以優化性能
使用教程
1. 訪問Groq API控制檯或Hugging Face平臺。
2. 選擇Llama-3-70B-Tool-Use模型。
3. 根據需要調整溫度和top_p採樣配置。
4. 輸入文本並接收模型處理後的輸出。
5. 利用輸出進行進一步的數據分析或功能調用。
6. 根據模型的輸出結果進行後續的應用開發或研究。
7. 注意模型在某些情況下可能產生的不準確或有偏見的內容,並實施適當的安全措施。
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