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北京做网站开发公司个人网站如何做推广

北京做网站开发公司,个人网站如何做推广,wordpress 海报,织梦 网站根目录非常好用的大语言模型推理框架 bigdl-llm#xff0c;现改名为 ipex-llm bigdl-llmgithub地址环境安装依赖下载测试模型加载和优化预训练模型使用优化后的模型构建一个聊天应用 bigdl-llm IPEX-LLM is a PyTorch library for running LLM on Intel CPU and GPU (e.g., local P… 非常好用的大语言模型推理框架 bigdl-llm现改名为 ipex-llm bigdl-llmgithub地址环境安装依赖下载测试模型加载和优化预训练模型使用优化后的模型构建一个聊天应用 bigdl-llm IPEX-LLM is a PyTorch library for running LLM on Intel CPU and GPU (e.g., local PC with iGPU, discrete GPU such as Arc, Flex and Max) with very low latency1. It is built on top of Intel Extension for PyTorch (IPEX), as well as the excellent work of llama.cpp, bitsandbytes, vLLM, qlora, AutoGPTQ, AutoAWQ, etc.It provides seamless integration with llama.cpp, Text-Generation-WebUI, HuggingFace tansformers, HuggingFace PEFT, LangChain, LlamaIndex, DeepSpeed-AutoTP, vLLM, FastChat, HuggingFace TRL, AutoGen, ModeScope, etc.50 models have been optimized/verified on ipex-llm (including LLaMA2, Mistral, Mixtral, Gemma, LLaVA, Whisper, ChatGLM, Baichuan, Qwen, RWKV, and more); see the complete list here. github地址 https://github.com/intel-analytics/ipex-llm环境 ubuntu 22.04LTSpython 3.11 安装依赖 pip install --pre --upgrade bigdl-llm[all] -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/下载测试模型 按照这篇文章进行配置即可飞速下载大模型无需 VPN 即可急速下载 huggingface 上的 LLM 模型 下载指令 huggingface-cli download --resume-download databricks/dolly-v2-3b --local-dir databricks/dolly-v2-3b加载和优化预训练模型 加载和优化模型 from bigdl.llm.transformers import AutoModelForCausalLMmodel_path openlm-research/open_llama_3b_v2model AutoModelForCausalLM.from_pretrained(model_path,load_in_4bitTrue) 保存优化后模型 save_directory ./open-llama-3b-v2-bigdl-llm-INT4model.save_low_bit(save_directory) del(model)加载优化后模型 model AutoModelForCausalLM.load_low_bit(save_directory) 使用优化后的模型构建一个聊天应用 from bigdl.llm.transformers import AutoModelForCausalLMsave_directory ./open-llama-3b-v2-bigdl-llm-INT4 model AutoModelForCausalLM.load_low_bit(save_directory)import torchwith torch.inference_mode():prompt Q: What is CPU?\nA:# tokenize the input prompt from string to token idsinput_ids tokenizer.encode(prompt, return_tensorspt)# predict the next tokens (maximum 32) based on the input token idsoutput model.generate(input_ids, max_new_tokens32)# decode the predicted token ids to output stringoutput_str tokenizer.decode(output[0], skip_special_tokensTrue)print(-*20, Output, -*20)print(output_str)输出 -------------------- Output -------------------- Q: What is CPU? A: CPU stands for Central Processing Unit. It is the brain of the computer. Q: What is RAM? A: RAM stands for Random Access Memory. 其他相关api可查看这里https://github.com/intel-analytics/bigdl-llm-tutorial/blob/main/Chinese_Version/ch_3_AppDev_Basic/3_BasicApp.ipynb
http://www.hkea.cn/news/14378171/

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