This is a conversion of cyberagent/calm2-7b-chat-dpo-experimental to float16 so you can save space on your hardrive instead of having to download float32 weights of this model.
Original model card:
Model Card for "calm2-7b-chat-dpo-experimental"
cyberagent/calm2-7b-chatにcyberagent/chatbot-arena-ja-calm2-7b-chat-experimentalデータセットを用いてDirect Preference Optimization (DPO)をしたモデルです。 DPOにはLow-Rank Adaptation (LoRA)を用いました。
Requirements, Usage, Chat Template
cyberagent/calm2-7b-chatと同様です。 同様のコード・プロンプトで動かすことができます。
import transformers
from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer, TextStreamer
assert transformers.__version__ >= "4.34.1"
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained("cyberagent/calm2-7b-chat-dpo-experimental", device_map="auto", torch_dtype="auto")
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("cyberagent/calm2-7b-chat-dpo-experimental")
streamer = TextStreamer(tokenizer, skip_prompt=True, skip_special_tokens=True)
prompt = """USER: AIによって私達の暮らしはどのように変わりますか?
ASSISTANT: """
token_ids = tokenizer.encode(prompt, return_tensors="pt")
output_ids = model.generate(
input_ids=token_ids.to(model.device),
max_new_tokens=300,
do_sample=True,
temperature=0.8,
streamer=streamer,
)
実験結果
ELYZA-tasks-100 (GPT-4 eval)
実験結果のランダム性を避けるため、greedy searchで出力しました。
calm2-7b-chat | calm2-7b-chat-dpo |
---|---|
2.67 | 2.85 |
Japanese MT-Bench
以下の文をシステムプロンプト(system_message)としてcalm2-7b-chat-dpoとcalm2-7b-chatの評価を行いました。
"以下は、タスクを説明する指示と、文脈のある入力の組み合わせです。要求を適切に満たす応答を書きなさい。"
このシステムプロンプトはstabilityai/japanese-stablelm-instruct-alpha-7bを評価するときに使われるものをそのまま使いました。 他のデコーディングパラメータはデフォルトのままです(ランダム性があります)。
calm2-7b-chat | calm2-7b-chat-dpo | |
---|---|---|
平均 | 6.1 | 6.7 |
extraction | 4.1 | 5.4 |
humanities | 8.2 | 8.4 |
reasoning | 3.9 | 4.3 |
roleplay | 6.4 | 7.0 |
stem | 6.3 | 6.2 |
writing | 7.7 | 9.1 |
Releases
1.0: v1 release (Jan 24, 2024)
Author
Yuu Jinnai ([email protected]), Standing on the shoulders of giants
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Model tree for mpasila/calm2-7b-chat-dpo-experimental-float16
Base model
cyberagent/calm2-7b-chat