MobileLLM-1B
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Mobilellm 1B
簡介 :
Meta 開發的自迴歸語言模型,採用優化架構,適合資源受限設備。優點多,如集成多種技術,支持零樣本推理等,價格免費,面向自然語言處理研究人員和開發者。
需求人群 :
目標受眾為自然語言處理領域研究人員和開發者。適合他們是因為其專為資源受限設備設計,優化設計可提升設備語言處理能力。
總訪問量: 29.7M
佔比最多地區: US(17.94%)
本站瀏覽量 : 45.3K
使用場景
進行文本生成任務。
在移動設備上部署實現即時語言處理。
進行零樣本常識推理解決問題。
產品特色
集成 SwiGLU 激活函數提升性能。
深層薄架構優化參數效率。
嵌入共享減少模型大小。
分組查詢注意力處理長序列。
支持零樣本推理提升泛化能力。
參數平衡大小和性能。
支持多種編程庫方便使用。
使用教程
1.訪問 Hugging Face 官網搜索模型。
2.使用代碼示例加載預訓練模型。
3.添加特殊標記。
4.使用模型進行文本生成等任務。
5.參考 GitHub 代碼庫進行訓練或微調。
6.使用評估腳本計算性能。
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