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Devstral Small 2505.w4a16 Gptq

由mratsim開發
這是一個基於mistralai/Devstral-Small-2505模型的4位GPTQ量化版本,專為消費級硬件優化。
下載量 557
發布時間 : 5/25/2025

模型概述

該模型採用非對稱GPTQ方法進行4位量化(僅權重4位,W4A16),使用2048個最大序列長度為4096的樣本進行校準,適用於文本生成任務。

模型特點

4位GPTQ量化
採用非對稱GPTQ方法將模型量化為4位(僅權重4位),顯著降低硬件需求
優化的校準策略
使用2048個最大序列長度為4096的樣本進行校準,降低過擬合風險並提高收斂性
消費級硬件適配
特別優化以在消費級GPU(如32GB VRAM)上運行

模型能力

文本生成
長序列處理(最大94000 tokens)

使用案例

代碼相關任務
代碼生成
基於OpenCodeInstruct數據集訓練,適用於代碼生成任務
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