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Mobilellm 125M

facebookによって開発
MobileLLMはMetaがリソース制約のあるデバイス向けに最適化した10億パラメータ以下の言語モデルシリーズで、深層ナロー構造設計によりデバイス上での推論効率を大幅に向上させています。
ダウンロード数 1,675
リリース時間 : 10/30/2024

モデル概要

このモデルシリーズは最適化されたTransformerアーキテクチャを採用し、モバイルデバイスやエッジコンピューティングシナリオ向けに設計されており、常識推論などのタスクで同規模パラメータモデルを凌駕する性能を発揮します。

モデル特徴

デバイス最適化アーキテクチャ
深層ナロー構造設計を採用し、埋め込み共有とグループ化クエリ注意(GQA)を組み合わせることで、メモリ使用量を大幅に削減
効率的な推論性能
125Mバージョンは常識推論タスクで前世代のOPT-125Mより3.7%精度向上
パラメータ拡張性
125Mから1.5Bまでの多様なパラメータ規模を提供し、異なるハードウェア条件に対応

モデル能力

テキスト生成
常識推論
デバイス上デプロイ

使用事例

モバイルアプリケーション
スマートキーボード予測
スマートフォン上で低遅延のテキスト入力予測を実現
125Mモデルはミッドレンジモバイルチップでリアルタイム推論が可能
教育ツール
オフライン学習アシスタント
ネットワーク環境のない教育デバイス向けにQA機能を提供
350MバージョンはARC-Challengeテストセットで52.1%の精度を達成
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