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Meta發布Llama 3.2:AI大模型再升級,從云端到掌上

發布于 2024-9-27 14:15
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看到 Meta 的發布會,感覺智能又近了一步,從視覺語言模型的革新到輕量級模型在邊緣設備上的應用,Meta正在將AI的觸角延伸到我們生活的每個角落。想象一下,在不久的將來,我們的手機可能會成為一個真正智能的個人助理,能夠理解我們的視覺世界,回答復雜的問題,甚至幫助我們做出更明智的決策。

同時,Meta堅持開源的策略正在激發全球開發者的創造力。這種開放創新的模式可能會加速AI技術的發展,帶來我們現在還無法想象的應用和突破。

然而,隨著AI變得越來越強大,我們也面臨著諸多挑戰。如何確保AI的發展方向符合人類的利益?如何在推動創新的同時保護隱私和安全?這些問題都需要我們深思。Meta在這次發布會中強調的安全性和負責任創新,正是朝著解決這些問題邁出的重要一步。

Llama 3.2的發布讓我們看到了AI的無限可能,下面是發布會的重點內容。

要點:

  • 今天,我們發布了Llama 3.2,其中包括小型和中型視覺LLM(11B和90B),以及適用于邊緣和移動設備的輕量級純文本模型(1B和3B),包括預訓練和指令微調版本。
  • Llama 3.2的1B和3B模型支持128K令牌的上下文長度,在同類模型中處于最先進水平,適用于邊緣設備上的本地摘要、遵循指令和重寫任務等用例。這些模型從第一天起就支持高通和聯發科硬件,并針對Arm處理器進行了優化。
  • 在廣泛生態系統的支持下,Llama 3.2的11B和90B視覺模型可以直接替代相應的文本模型,同時在圖像理解任務上超越了Claude 3 Haiku等閉源模型。與其他開放的多模態模型不同,預訓練和對齊模型都可以使用torchtune進行自定義應用的微調,并使用torchchat在本地部署。用戶還可以通過我們的智能助手Meta AI試用這些模型。
  • 我們正在分享首個官方Llama Stack發行版,這將大大簡化開發者在不同環境(包括單節點、本地、云和設備)中使用Llama模型的方式,實現具有集成安全性的檢索增強生成(RAG)和工具支持應用的一鍵部署。
  • 我們一直與AWS、Databricks、戴爾科技、Fireworks、Infosys和Together AI等合作伙伴密切合作,為他們的下游企業客戶構建Llama Stack發行版。設備上的分發通過PyTorch ExecuTorch實現,單節點分發通過Ollama實現。
  • 我們繼續分享我們的工作,因為我們相信開放能推動創新,對開發者、Meta和世界都有好處。Llama已經在開放性、可修改性和成本效益方面領先,使更多人能夠使用生成式AI實現創造性、有用和改變生活的突破。
  • 我們正在llama.com和Hugging Face上提供Llama 3.2模型下載,同時在我們廣泛的合作伙伴平臺(包括AMD、AWS、Databricks、戴爾、谷歌云、Groq、IBM、英特爾、微軟Azure、NVIDIA、甲骨文云、Snowflake等)上提供即時開發。

自從我們兩個月前宣布Llama 3.1系列模型以來,我們對它們所產生的影響感到興奮,其中包括405B——首個開放的前沿級AI模型。雖然這些模型非常強大,但我們認識到,使用它們進行構建需要大量的計算資源和專業知識。我們也聽到一些沒有這些資源的開發者表示,他們仍然希望有機會使用Llama進行構建。正如Meta創始人兼首席執行官馬克·扎克伯格今天在Connect大會上分享的那樣,他們不必再等待了。今天,我們發布了Llama 3.2,其中包括小型和中型視覺LLM(11B和90B)以及適用于特定邊緣和移動設備的輕量級純文本模型(1B和3B)。

距離我們首次宣布Llama才一年半的時間,我們在如此短的時間內取得了令人難以置信的進展。今年,Llama實現了10倍的增長,成為負責任創新的標準。Llama還繼續在開放性、可修改性和成本效益方面保持領先,并且與閉源模型具有競爭力——在某些領域甚至處于領先地位。我們相信,開放推動創新,是正確的前進道路,這就是為什么我們繼續分享我們的研究并與合作伙伴和開發者社區合作。

我們正在llama.com和Hugging Face上提供Llama 3.2模型下載,同時在我們廣泛的合作伙伴平臺上提供即時開發。合作伙伴是這項工作的重要組成部分,我們已經與包括AMD、AWS、Databricks、戴爾、谷歌云、Groq、IBM、英特爾、微軟Azure、NVIDIA、甲骨文云和Snowflake在內的25多家公司合作,以在第一天就實現服務。對于Llama 3.2版本,我們還與設備合作伙伴Arm、聯發科和高通合作,在發布時提供廣泛的服務。從今天開始,我們還向社區提供Llama Stack。有關最新版本的更多詳細信息,包括歐洲多模態可用性的信息,可以在我們的可接受使用政策中找到。

認識Llama 3.2

Llama 3.2系列中最大的兩個模型,11B和90B,支持圖像推理用例,如包括圖表和圖形在內的文檔級理解、圖像說明和基于自然語言描述在圖像中定向定位對象等視覺定位任務。例如,一個人可以詢問他們的小企業在去年哪個月銷售業績最好,Llama 3.2可以根據可用的圖表進行推理,并快速提供答案。在另一個例子中,模型可以利用地圖進行推理,幫助回答諸如何時徒步旅行可能變得更陡峭或地圖上標記的特定小徑的距離等問題。11B和90B模型還可以通過從圖像中提取細節、理解場景,然后創作一兩句話來作為圖像說明,幫助講述故事,從而彌合視覺和語言之間的差距。

輕量級的1B和3B模型在多語言文本生成和工具調用能力方面表現出色。這些模型使開發者能夠構建個性化的、具有強大隱私保護的設備上代理應用程序,數據永遠不會離開設備。例如,這樣的應用程序可以幫助總結最近收到的10條消息,提取行動項目,并利用工具調用直接發送后續會議的日歷邀請。

在本地運行這些模型有兩個主要優勢。首先,由于處理在本地完成,提示和響應可以感覺瞬間完成。其次,本地運行模型可以通過不將消息和日歷信息等數據發送到云端來保持隱私,使整個應用程序更加私密。由于處理是在本地進行的,應用程序可以清楚地控制哪些查詢保留在設備上,哪些可能需要由云端的更大模型處理。

模型評估

我們的評估表明,Llama 3.2視覺模型在圖像識別和一系列視覺理解任務上與領先的基礎模型Claude 3 Haiku和GPT4o-mini具有競爭力。3B模型在遵循指令、總結、提示重寫和工具使用等任務上優于Gemma 2 2.6B和Phi 3.5-mini模型,而1B模型與Gemma不相上下。

我們在150多個涵蓋廣泛語言的基準數據集上評估了性能。對于視覺LLM,我們評估了圖像理解和視覺推理基準的性能。

Meta發布Llama 3.2:AI大模型再升級,從云端到掌上-AI.x社區

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視覺模型

作為首批支持視覺任務的Llama模型,11B和90B模型需要一個全新的模型架構來支持圖像推理。

為了添加圖像輸入支持,我們訓練了一組適配器權重,將預訓練的圖像編碼器集成到預訓練的語言模型中。適配器由一系列交叉注意力層組成,將圖像編碼器表示輸入到語言模型中。我們在文本-圖像對上訓練適配器,以使圖像表示與語言表示對齊。在適配器訓練過程中,我們還更新了圖像編碼器的參數,但有意不更新語言模型參數。通過這樣做,我們保持了所有純文本功能不變,為開發者提供了Llama 3.1模型的直接替代品。

我們的訓練流程包括多個階段,從預訓練的Llama 3.1文本模型開始。首先,我們添加圖像適配器和編碼器,然后在大規模噪聲(圖像,文本)對數據上進行預訓練。接下來,我們在中等規模的高質量領域內和知識增強(圖像,文本)對數據上進行訓練。

在后訓練中,我們使用與文本模型類似的方法,通過監督微調、拒絕采樣和直接偏好優化進行多輪對齊。我們利用合成數據生成,使用Llama 3.1模型在領域內圖像之上過濾和增強問題和答案,并使用獎勵模型對所有候選答案進行排序,以提供高質量的微調數據。我們還添加了安全緩解數據,以生成具有高度安全性的模型,同時保持模型的有用性。

最終結果是一組可以接收圖像和文本提示,并對組合進行深入理解和推理的模型。這是朝著Llama模型擁有更豐富代理能力的又一步。

輕量級模型

正如我們在討論Llama 3.1時提到的,強大的教師模型可以用來創建性能更好的小型模型。我們在1B和3B模型上使用了兩種方法——剪枝和蒸餾,使它們成為第一批可以高效適配設備的高能力輕量級Llama模型。

剪枝使我們能夠減小Llama系列中現有模型的大小,同時盡可能多地恢復知識和性能。對于1B和3B模型,我們采用了從Llama 3.1 8B模型單次結構化剪枝的方法。這涉及系統地移除網絡的部分內容,并調整權重和梯度的大小,以創建一個更小、更高效的模型,同時保留原始網絡的性能。

知識蒸餾使用更大的網絡向更小的網絡傳授知識,其思想是較小的模型可以通過使用教師獲得比從頭開始更好的性能。對于Llama 3.2中的1B和3B模型,我們將Llama 3.1 8B和70B模型的logits納入模型開發的預訓練階段,其中這些較大模型的輸出(logits)被用作標記級目標。知識蒸餾在剪枝之后使用,以恢復性能。

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在后訓練中,我們使用與Llama 3.1類似的方法,通過對預訓練模型進行多輪對齊來生成最終的聊天模型。每一輪都涉及監督微調(SFT)、拒絕采樣(RS)和直接偏好優化(DPO)。

在后訓練中,我們將上下文長度支持擴展到128K令牌,同時保持與預訓練模型相同的質量。我們還進行合成數據生成,通過仔細的數據處理和過濾來確保高質量。我們精心混合數據,以優化多種能力的高質量表現,如總結、重寫、遵循指令、語言推理和工具使用。

為了使社區能夠在這些模型上進行創新,我們與全球前兩大移動系統芯片(SoC)公司高通和聯發科,以及為99%的移動設備提供基礎計算平臺的Arm密切合作。今天發布的權重基于BFloat16數值。我們的團隊正在積極探索將運行得更快的量化變體,我們希望很快能分享更多相關信息。

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Llama Stack發行版

7月,我們發布了Llama Stack API的意見征求,這是一個標準化接口,用于規范工具鏈組件(微調、合成數據生成)以定制Llama模型并構建代理應用程序。參與度一直很高。

從那時起,我們一直在努力使API成為現實。我們為推理、工具使用和RAG構建了API的參考實現。此外,我們一直在與合作伙伴合作,使他們適應成為API的提供者。最后,我們引入了Llama Stack Distribution作為一種打包多個API提供者的方式,這些提供者能夠很好地協同工作,為開發者提供單一端點。我們現在與社區分享一種簡化且一致的體驗,這將使他們能夠在多種環境中使用Llama模型,包括本地、云端、單節點和設備上。

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完整的發布內容包括:

  1. Llama CLI(命令行界面),用于構建、配置和運行Llama Stack發行版
  2. 多種語言的客戶端代碼,包括python、node、kotlin和swift
  3. Llama Stack Distribution Server和Agents API Provider的Docker容器
  4. 多個發行版

通過Meta內部實現和Ollama的單節點Llama Stack Distribution

通過AWS、Databricks、Fireworks和Together的云端Llama Stack發行版

通過PyTorch ExecuTorch實現的iOS設備上Llama Stack Distribution

戴爾支持的本地Llama Stack Distribution

我們期待與開發者和合作伙伴合作,簡化使用Llama模型構建的所有方面,并歡迎反饋。

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系統級安全

采取開放方法有許多好處。它有助于確保世界各地更多的人可以獲得AI提供的機會,防止權力集中在少數人手中,并在社會中更公平、更安全地部署技術。在我們繼續創新的同時,我們還希望確保我們正在賦予開發者構建安全和負責任系統的能力。

基于我們之前的版本和持續努力支持負責任的創新,今天我們為我們的安全保障系列添加了新的更新:

  1. 首先,我們發布了Llama Guard 3 11B Vision,它旨在支持Llama 3.2的新圖像理解能力,并過濾文本+圖像輸入提示或對這些提示的文本輸出響應。
  2. 其次,隨著我們發布1B和3B Llama模型以在更受限制的環境(如設備上)使用,我們還優化了Llama Guard以大幅降低其部署成本。Llama Guard 3 1B基于Llama 3.2 1B模型,經過剪枝和量化,將其大小從2,858 MB減少到438 MB,使其部署比以往任何時候都更加高效。

這些新解決方案已集成到我們的參考實現、演示和應用程序中,并準備好供開源社區從第一天起使用。

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本文轉載自 ??芝士AI吃魚??,作者: 芝士AI吃魚

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