模型简介
模型特点
模型能力
使用案例
🚀 Tesslate的Tessa-Rust-T1-7B的Llamacpp imatrix量化版本
本项目是Tesslate的Tessa-Rust-T1-7B模型的量化版本,使用llama.cpp工具进行量化处理,能够在不同硬件条件下高效运行,为文本生成任务提供了更多选择。
🚀 快速开始
使用 llama.cpp 版本 b5173 进行量化。 原模型地址:https://huggingface.co/Tesslate/Tessa-Rust-T1-7B 所有量化模型均使用imatrix选项和来自 此处 的数据集生成。
你可以在 LM Studio 中运行这些量化模型,也可以直接使用 llama.cpp 或其他基于llama.cpp的项目来运行。
✨ 主要特性
提示格式
<|im_start|>system
{system_prompt}<|im_end|>
<|im_start|>user
{prompt}<|im_end|>
<|im_start|>assistant
下载文件
文件名 | 量化类型 | 文件大小 | 分割情况 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Tessa-Rust-T1-7B-bf16.gguf | bf16 | 15.24GB | 否 | 完整的BF16权重。 |
Tessa-Rust-T1-7B-Q8_0.gguf | Q8_0 | 8.10GB | 否 | 极高质量,通常不需要,但提供了最大可用量化。 |
Tessa-Rust-T1-7B-Q6_K_L.gguf | Q6_K_L | 6.52GB | 否 | 嵌入和输出权重使用Q8_0。非常高质量,接近完美,推荐。 |
Tessa-Rust-T1-7B-Q6_K.gguf | Q6_K | 6.25GB | 否 | 非常高质量,接近完美,推荐。 |
Tessa-Rust-T1-7B-Q5_K_L.gguf | Q5_K_L | 5.78GB | 否 | 嵌入和输出权重使用Q8_0。高质量,推荐。 |
Tessa-Rust-T1-7B-Q5_K_M.gguf | Q5_K_M | 5.44GB | 否 | 高质量,推荐。 |
Tessa-Rust-T1-7B-Q5_K_S.gguf | Q5_K_S | 5.32GB | 否 | 高质量,推荐。 |
Tessa-Rust-T1-7B-Q4_K_L.gguf | Q4_K_L | 5.09GB | 否 | 嵌入和输出权重使用Q8_0。质量良好,推荐。 |
Tessa-Rust-T1-7B-Q4_1.gguf | Q4_1 | 4.87GB | 否 | 旧格式,性能与Q4_K_S相似,但在苹果硅芯片上的每瓦令牌数有所提高。 |
Tessa-Rust-T1-7B-Q4_K_M.gguf | Q4_K_M | 4.68GB | 否 | 质量良好,大多数用例的默认大小,推荐。 |
Tessa-Rust-T1-7B-Q3_K_XL.gguf | Q3_K_XL | 4.57GB | 否 | 嵌入和输出权重使用Q8_0。质量较低但可用,适合低内存情况。 |
Tessa-Rust-T1-7B-Q4_K_S.gguf | Q4_K_S | 4.46GB | 否 | 质量稍低但节省空间,推荐。 |
Tessa-Rust-T1-7B-Q4_0.gguf | Q4_0 | 4.44GB | 否 | 旧格式,支持ARM和AVX CPU推理的在线重新打包。 |
Tessa-Rust-T1-7B-IQ4_NL.gguf | IQ4_NL | 4.44GB | 否 | 与IQ4_XS相似,但稍大。支持ARM CPU推理的在线重新打包。 |
Tessa-Rust-T1-7B-IQ4_XS.gguf | IQ4_XS | 4.22GB | 否 | 质量不错,比Q4_K_S小且性能相似,推荐。 |
Tessa-Rust-T1-7B-Q3_K_L.gguf | Q3_K_L | 4.09GB | 否 | 质量较低但可用,适合低内存情况。 |
Tessa-Rust-T1-7B-Q3_K_M.gguf | Q3_K_M | 3.81GB | 否 | 低质量。 |
Tessa-Rust-T1-7B-IQ3_M.gguf | IQ3_M | 3.57GB | 否 | 中低质量,新方法,性能与Q3_K_M相当。 |
Tessa-Rust-T1-7B-Q2_K_L.gguf | Q2_K_L | 3.55GB | 否 | 嵌入和输出权重使用Q8_0。质量非常低但出乎意料地可用。 |
Tessa-Rust-T1-7B-Q3_K_S.gguf | Q3_K_S | 3.49GB | 否 | 低质量,不推荐。 |
Tessa-Rust-T1-7B-IQ3_XS.gguf | IQ3_XS | 3.35GB | 否 | 质量较低,新方法,性能不错,比Q3_K_S稍好。 |
Tessa-Rust-T1-7B-IQ3_XXS.gguf | IQ3_XXS | 3.11GB | 否 | 质量较低,新方法,性能不错,与Q3量化相当。 |
Tessa-Rust-T1-7B-Q2_K.gguf | Q2_K | 3.02GB | 否 | 质量非常低但出乎意料地可用。 |
Tessa-Rust-T1-7B-IQ2_M.gguf | IQ2_M | 2.78GB | 否 | 相对低质量,使用了最先进的技术,出乎意料地可用。 |
嵌入/输出权重
部分量化模型(如Q3_K_XL、Q4_K_L等)采用标准量化方法,将嵌入和输出权重量化为Q8_0,而非默认值。
📦 安装指南
使用huggingface-cli下载
点击查看下载说明
首先,确保你已安装huggingface-cli:
pip install -U "huggingface_hub[cli]"
然后,你可以指定要下载的特定文件:
huggingface-cli download bartowski/Tesslate_Tessa-Rust-T1-7B-GGUF --include "Tesslate_Tessa-Rust-T1-7B-Q4_K_M.gguf" --local-dir ./
如果模型大小超过50GB,它将被分割成多个文件。要将所有文件下载到本地文件夹,请运行:
huggingface-cli download bartowski/Tesslate_Tessa-Rust-T1-7B-GGUF --include "Tesslate_Tessa-Rust-T1-7B-Q8_0/*" --local-dir ./
你可以指定一个新的本地目录(如Tesslate_Tessa-Rust-T1-7B-Q8_0),也可以将所有文件下载到当前目录(./)。
🔧 技术细节
ARM/AVX信息
以前,你会下载Q4_0_4_4/4_8/8_8文件,这些文件的权重会在内存中交错排列,以提高ARM和AVX机器的性能,一次加载更多数据。
然而,现在有了一种名为“在线重新打包”的权重处理方式,详情见 此PR。如果你使用Q4_0,并且硬件能从权重重新打包中受益,它将自动实时进行处理。
从llama.cpp构建版本 b4282 开始,你将无法运行Q4_0_X_X文件,而需要使用Q4_0。
此外,如果你想获得稍好的质量,可以使用IQ4_NL,这得益于 此PR,它也会为ARM重新打包权重,不过目前仅支持4_4。加载时间可能会更长,但总体速度会提高。
点击查看Q4_0_X_X信息(已弃用)
我保留这部分内容是为了展示使用支持在线重新打包的Q4_0在理论上可能的性能提升。
点击查看AVX2系统(EPYC7702)上的基准测试
模型 | 大小 | 参数 | 后端 | 线程数 | 测试类型 | 令牌/秒 | 相对Q4_0的百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
qwen2 3B Q4_0 | 1.70 GiB | 3.09 B | CPU | 64 | pp512 | 204.03 ± 1.03 | 100% |
qwen2 3B Q4_0 | 1.70 GiB | 3.09 B | CPU | 64 | pp1024 | 282.92 ± 0.19 | 100% |
qwen2 3B Q4_0 | 1.70 GiB | 3.09 B | CPU | 64 | pp2048 | 259.49 ± 0.44 | 100% |
qwen2 3B Q4_0 | 1.70 GiB | 3.09 B | CPU | 64 | tg128 | 39.12 ± 0.27 | 100% |
qwen2 3B Q4_0 | 1.70 GiB | 3.09 B | CPU | 64 | tg256 | 39.31 ± 0.69 | 100% |
qwen2 3B Q4_0 | 1.70 GiB | 3.09 B | CPU | 64 | tg512 | 40.52 ± 0.03 | 100% |
qwen2 3B Q4_K_M | 1.79 GiB | 3.09 B | CPU | 64 | pp512 | 301.02 ± 1.74 | 147% |
qwen2 3B Q4_K_M | 1.79 GiB | 3.09 B | CPU | 64 | pp1024 | 287.23 ± 0.20 | 101% |
qwen2 3B Q4_K_M | 1.79 GiB | 3.09 B | CPU | 64 | pp2048 | 262.77 ± 1.81 | 101% |
qwen2 3B Q4_K_M | 1.79 GiB | 3.09 B | CPU | 64 | tg128 | 18.80 ± 0.99 | 48% |
qwen2 3B Q4_K_M | 1.79 GiB | 3.09 B | CPU | 64 | tg256 | 24.46 ± 3.04 | 83% |
qwen2 3B Q4_K_M | 1.79 GiB | 3.09 B | CPU | 64 | tg512 | 36.32 ± 3.59 | 90% |
qwen2 3B Q4_0_8_8 | 1.69 GiB | 3.09 B | CPU | 64 | pp512 | 271.71 ± 3.53 | 133% |
qwen2 3B Q4_0_8_8 | 1.69 GiB | 3.09 B | CPU | 64 | pp1024 | 279.86 ± 45.63 | 100% |
qwen2 3B Q4_0_8_8 | 1.69 GiB | 3.09 B | CPU | 64 | pp2048 | 320.77 ± 5.00 | 124% |
qwen2 3B Q4_0_8_8 | 1.69 GiB | 3.09 B | CPU | 64 | tg128 | 43.51 ± 0.05 | 111% |
qwen2 3B Q4_0_8_8 | 1.69 GiB | 3.09 B | CPU | 64 | tg256 | 43.35 ± 0.09 | 110% |
qwen2 3B Q4_0_8_8 | 1.69 GiB | 3.09 B | CPU | 64 | tg512 | 42.60 ± 0.31 | 105% |
Q4_0_8_8在提示处理方面有显著提升,在文本生成方面有小幅提升。
如何选择文件
点击查看详情
Artefact2提供了一篇很棒的文章,带有展示各种性能的图表,可查看 此处。
首先,你需要确定能够运行的模型大小。为此,你需要了解自己拥有的内存(RAM)和/或显存(VRAM)容量。
如果你希望模型运行得尽可能快,你需要将整个模型放入GPU的显存中。选择文件大小比GPU总显存小1 - 2GB的量化模型。
如果你追求绝对的最高质量,将系统内存和GPU显存相加,然后选择文件大小比该总和小1 - 2GB的量化模型。
接下来,你需要决定是使用“I量化”还是“K量化”。
如果你不想考虑太多,可以选择K量化模型。这些模型的格式为“QX_K_X”,如Q5_K_M。
如果你想深入了解,可以查看这个非常有用的特性图表: llama.cpp特性矩阵
但基本上,如果你希望使用低于Q4的量化模型,并且使用cuBLAS(Nvidia)或rocBLAS(AMD),你应该考虑I量化模型。这些模型的格式为IQX_X,如IQ3_M。这些模型较新,在相同大小下提供更好的性能。
这些I量化模型也可以在CPU上使用,但比等效的K量化模型慢,因此你需要在速度和性能之间进行权衡。
📄 许可证
本项目采用Apache 2.0许可证。
致谢
感谢kalomaze和Dampf在创建imatrix校准数据集方面提供的帮助。 感谢ZeroWw在嵌入/输出实验方面的启发。 感谢LM Studio对本项目的支持。
如果你想支持我的工作,请访问我的ko-fi页面:https://ko-fi.com/bartowski



