Qwen 1.5 是阿里云推出的一系列大型语言模型,参数量从 0.5B 到 110B 不等
0.5b 1.8b 4b 7b 14b 32b 72b 110b
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7b641307e2fe · 350MB
模型
架构qwen2
·
参数620M
·
量化Q3_K_M
350MB
许可证
Tongyi Qianwen RESEARCH LICENSE AGREEMENT Tongyi Qianwen 发布日期: 2023 年 11 月 30 日 由
7.3kB
自述文件
Qwen 2 现已发布,请访问 此处。
Qwen 是阿里云推出的基于 Transformer 的一系列大型语言模型,在大量数据上进行预训练,包括网页文本、书籍、代码等。
Qwen 1.5 的新功能
- 6 种模型尺寸,包括 0.5B、1.8B、4B(默认)、7B、14B、32B(新)和 72B
ollama run qwen:0.5b
ollama run qwen:1.8b
ollama run qwen:4b
ollama run qwen:7b
ollama run qwen:14b
ollama run qwen:32b
ollama run qwen:72b
ollama run qwen:110b
- 在人类偏好方面,聊天模型的性能有了显著提升
- 基础模型和聊天模型都支持多种语言
- 所有尺寸的模型都稳定支持 32K 上下文长度
原始的 Qwen 模型有四种不同的参数尺寸:1.8B、7B、14B 和 72B。
特点
低成本部署:推理的最小内存需求不到 2GB。
大规模高质量训练语料库:模型在超过 2.2 万亿个词元上进行预训练,包括中文、英文、多语言文本、代码和数学,涵盖一般领域和专业领域。预训练语料库的分布经过大量消融实验的优化。
良好的性能:Qwen 支持较长的上下文长度(1.8b、7b 和 14b 参数模型为 8K,72b 参数模型为 32K),并在多个中文和英文下游评估任务(包括常识、推理、代码、数学等)上明显优于同等规模的现有开源模型,在一些基准测试中甚至超过了一些更大的模型。
更全面的词汇覆盖范围:与其他基于中文和英文词汇的开源模型相比,Qwen 使用超过 150K 个词元的词汇。该词汇对多种语言更友好,使用户能够直接进一步增强某些语言的能力,而无需扩展词汇。
系统提示:Qwen 可以通过使用系统提示来实现角色扮演、语言风格转换、任务设置和行为设置。