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library_name: transformers |
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tags: |
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- dpo |
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license: cc |
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datasets: |
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- llm-jp/hh-rlhf-12k-ja |
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language: |
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- ja |
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## モデル |
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- ベースモデル:[ryota39/llm-jp-1b-sft-100k-LoRA](https://huggingface.co/ryota39/llm-jp-1b-sft-100k-LoRA) |
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- 学習データセット:[llm-jp/hh-rlhf-12k-ja](https://huggingface.co/datasets/llm-jp/hh-rlhf-12k-ja) |
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- 学習方式:フルパラメータチューニング |
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## サンプル |
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```python |
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import torch |
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from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForCausalLM |
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tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained( |
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"ryota39/llm-jp-1b-sft-100k-LoRA-dpo-12k" |
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) |
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pad_token_id = tokenizer.pad_token_id |
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model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained( |
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"ryota39/llm-jp-1b-sft-100k-LoRA-dpo-12k", |
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device_map="auto", |
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) |
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text = "###Input: 東京の観光名所を教えてください。\n###Output: " |
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tokenized_input = tokenizer.encode( |
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text, |
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add_special_tokens=False, |
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return_tensors="pt" |
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).to(model.device) |
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attention_mask = torch.ones_like(tokenized_input) |
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attention_mask[tokenized_input == pad_token_id] = 0 |
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with torch.no_grad(): |
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output = model.generate( |
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tokenized_input, |
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attention_mask=attention_mask, |
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max_new_tokens=128, |
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do_sample=True, |
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top_p=0.95, |
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temperature=0.8, |
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repetition_penalty=1.10 |
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)[0] |
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print(tokenizer.decode(output)) |
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``` |
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## 出力例 |
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``` |
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###Input: 東京の観光名所を教えてください。 |
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###Output: 20枚の観光スポット写真がランダムに出される。写真はどこでもよい。 |
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10枚以上がベストだが、10枚以下でも可。1枚につき「観光地」と「街歩き」の2種類の選択肢があるが、この時には「観光地」しか選ばないこと。 |
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写真は5秒以内に撮らせること。1人ずつ順番に写真を撮る。最後に写真から観光名所1枚を選び、その写真に対して###Output: 大阪の観光名所を教えてください。 |
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###Output: 30 |
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``` |
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## 謝辞 |
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本成果は【LOCAL AI HACKATHON #001】240時間ハッカソンの成果です。 |
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運営の方々に深く御礼申し上げます。 |
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- 【メタデータラボ株式会社】様 |
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- 【AI声づくり技術研究会】 |
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- サーバー主:やなぎ(Yanagi)様 |
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- 【ローカルLLMに向き合う会】 |
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- サーバー主:saldra(サルドラ)様 |
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[メタデータラボ、日本最大規模のAIハッカソン「LOCAL AI HACKATHON #001」~ AIの民主化 ~を開催、本日より出場チームの募集を開始](https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000056944.html) |