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Quantization made by Richard Erkhov.

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TinySlime-1.1B-v1.0 - GGUF

Original model description:

datasets: - augmxnt/shisa-pretrain-en-ja-v1 language: - ja pipeline_tag: text-generation tags: - OpenAccess AI Collective - MPT - axolotl - PyTorch - Transformers

TinySlime-1.1B-v1.0

TinySlime は日本語に特化した小規模言語モデルです。

モデルの一覧


このモデルのフルチューニングは、Axolotl を使用して行われました。

Built with Axolotl

モデル概要

2121-8/TinySlime-1.1B-v1.0 は、TinyLlama/TinyLlama-1.1B-intermediate-step-1431k-3T をベースモデルとし、augmxnt/shisa-pretrain-en-ja-v1 の学習データを使用してトレーニングされたモデルです。本モデルは、5.5B のトークンで学習されました。 このモデルは、スマートフォン、NVIDIA Jetson などの組み込みで動かすことを想定し作成されました。

  • ベースモデル: TinyLlama/TinyLlama-1.1B-intermediate-step-1431k-3T
  • 学習データセット: augmxnt/shisa-pretrain-en-ja-v1
  • 学習トークン: 55 億

使用方法

インストール

このモデルを使用するには、Hugging Face のtransformersライブラリをインストールする必要があります

pip install -U transformers

モデルの読み込み

transformersライブラリを使用してモデルを読み込むことができます

from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer

model_name = "2121-8/TinyLlama-v1.0"
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_name)
model = AutoModel.from_pretrained(model_name)

テキスト生成

以下の例では、読み込んだモデルを使用してテキストを生成する方法を示します

input_text = "西郷隆盛は明治時代の"
input_ids = tokenizer.encode(input_text, return_tensors='pt')

# テキストを生成
outputs = model.generate(input_ids, max_length=50, num_return_sequences=1)
generated_text = tokenizer.decode(outputs[0], skip_special_tokens=True)

print(generated_text)

謝辞

このモデルは、TinyLlama プロジェクトの成果に基づいて構築され、augmxnt/shisa-pretrain-en-ja-v1データセットを使用して学習されました。 また、このモデルの開発にあたり、Axolotl のサポートとツールを利用しました。 NLP コミュニティへの貢献に感謝します。

Downloads last month
13
GGUF
Model size
1.1B params
Architecture
llama

2-bit

3-bit

4-bit

5-bit

6-bit

8-bit

Inference API
Unable to determine this model's library. Check the docs .