Qwen 1.5 是阿里云开发的一系列大型语言模型,参数规模从 0.5B 到 110B。
0.5b 1.8b 4b 7b 14b 32b 72b 110b
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f3e7aa8567ed · 7.7GB
模型
archqwen
·
parameters14.2B
·
quantizationQ3_K_M
7.7GB
模板
<|im_start|>system {{ .System }}<|im_end|> <|im_start|>user {{ .Prompt }}<|im_end|> <|im_start|>assi
106B
许可证
Tongyi Qianwen LICENSE AGREEMENT Tongyi Qianwen Release Date: August 3, 2023 By clicking to agree
6.9kB
Readme
Qwen 2 现已发布,请点击此处查看。
Qwen 是阿里云开发的一系列基于 Transformer 的大型语言模型,使用大量数据进行预训练,包括网页文本、书籍、代码等。
Qwen 1.5 的新特性
- 6 种模型尺寸,包括 0.5B、1.8B、4B(默认)、7B、14B、32B(新增)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
- 聊天模型在人类偏好方面有显著的性能提升。
- 基础模型和聊天模型均支持多语言。
- 所有尺寸的模型均稳定支持 32K 上下文长度。
最初的 Qwen 模型提供四种不同的参数尺寸:1.8B、7B、14B 和 72B。
特性
低成本部署:推理的最低内存要求低于 2GB。
大规模高质量的训练语料库:模型在超过 2.2 万亿个 tokens 上进行了预训练,包括中文、英文、多语言文本、代码和数学,涵盖通用和专业领域。通过大量的消融实验,优化了预训练语料库的分布。
良好性能:Qwen 支持长上下文长度(1.8b、7b 和 14b 参数模型为 8K,72b 参数模型为 32K),并在多个中英文下游评估任务(包括常识、推理、代码、数学等)中显著超越了现有同等规模的开源模型,甚至在某些基准测试中超越了一些更大规模的模型。
更全面的词汇覆盖:与其他基于中英文词汇的开源模型相比,Qwen 使用了超过 15 万个 tokens 的词汇表。该词汇表对多种语言更加友好,使用户可以直接进一步增强某些语言的能力,而无需扩展词汇表。
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。