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Teenytinyllama 160m GGUF

afridevaによって開発
TeenyTinyLlama-160mはブラジルポルトガル語に最適化されたミニ言語モデルで、パラメータ規模は1.6億、低リソース言語研究に焦点を当てています。
ダウンロード数 148
リリース時間 : 5/12/2024

モデル概要

このモデルはTransformerアーキテクチャに基づく因果言語モデルで、主にブラジルポルトガル語のテキスト生成タスクに使用されます。低リソース言語モデル開発の課題を研究するために設計された実験的モデルです。

モデル特徴

低リソース言語最適化
ブラジルポルトガル語に特化してトレーニングされ、低リソース言語モデルの空白を埋めます
効率的なトレーニング
単一のNVIDIA A100 GPUで約36時間トレーニングされ、CO2排出量はわずか5.6キログラムです
オープンソースで透明性
トレーニングコードとプロセスを完全に公開し、研究と再現を容易にします
軽量
わずか1.6億パラメータの小型モデルで、研究や実験用途に適しています

モデル能力

ポルトガル語テキスト生成
テキスト補完
言語理解

使用事例

教育
ENEM試験問題生成
ブラジル国家中等教育試験(ENEM)スタイルの問題を生成
正解率19.24%
OAB法律試験支援
ブラジル弁護士試験関連の問題を生成
正解率22.37%
コンテンツモデレーション
ヘイトスピーチ検出
ポルトガル語のヘイトスピーチを識別
F1マクロ平均36.92-42.63
言語理解
テキスト含意認識
2つのポルトガル語文章間の論理関係を判断
F1マクロ平均53.97
意味的類似度計算
2つのポルトガル語文章の意味的類似度を計算
ピアソン係数0.24
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