Uploaded model

  • Developed by: taoki
  • License: Fugaku-LLM Terms of Use
  • Finetuned from model : Fugaku-LLM/Fugaku-LLM-13B-instruct

Usage

from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForCausalLM
import torch

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(
  "taoki/Fugaku-LLM-13B-instruct-qlora-jmultiwoz-amenokaku-alpaca_jp_python"
)
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(
  "taoki/Fugaku-LLM-13B-instruct-qlora-jmultiwoz-amenokaku-alpaca_jp_python"
)

if torch.cuda.is_available():
    model = model.to("cuda")

prompt="""以下は、タスクを説明する指示です。要求を適切に満たす応答を書きなさい。

### 指示:
OpenCVを用いて定点カメラから画像を保存するコードを示してください。
### 応答:
"""
input_ids = tokenizer.encode(prompt,
                             add_special_tokens=False,
                             return_tensors="pt")
tokens = model.generate(
    input_ids.to(device=model.device),
    max_new_tokens=128,
    do_sample=True,
    temperature=0.1,
    top_p=1.0,
    repetition_penalty=1.0,
    top_k=0
)
out = tokenizer.decode(tokens[0], skip_special_tokens=False)
print(out)

Output

以下は、タスクを説明する指示です。要求を適切に満たす応答を書きなさい。

### 指示:
OpenCVを用いて定点カメラから画像を保存するコードを示してください。
### 応答:
```python
import cv2

# 画像を読み込む
img = cv2.imread('image.jpg')

# 画像を保存する
cv2.imwrite('output.jpg', img)
```<EOD|LLM-jp>
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Safetensors
Model size
13.2B params
Tensor type
BF16
·
Inference Examples
This model does not have enough activity to be deployed to Inference API (serverless) yet. Increase its social visibility and check back later, or deploy to Inference Endpoints (dedicated) instead.

Model tree for taoki/Fugaku-LLM-13B-instruct-qlora-jmultiwoz-amenokaku-alpaca_jp_python

Finetuned
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Datasets used to train taoki/Fugaku-LLM-13B-instruct-qlora-jmultiwoz-amenokaku-alpaca_jp_python