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4个大语言模型训练中的典型开源数据集

本文分享自华为云社区《浅谈如何处理大语言模型训练数据之三开源数据集介绍》,作者: 码上开花_Lancer。 随着最近这些年来基于统计机器学习的自然语言处理的算法的发展,以及信息检索研究的需求,特别是近年来深度学习和预训练语言模型的研究以及国内国外许多大模型的开源,研究人员们构建了多种大规模开源数据集,涵盖了网页、图片、论文、百科等多个领域。在构建大语言模型时,数据的质量和多样性对于提高模型的性能至关重要‘同时,为了推动大模型的语言的研究和应用,学术界和工业界也开放了多个针对大语言模型的开源数据集,本篇文章将介绍典型的开源数据集集合。 一、Pile Pile 数据集[68] 是一个用于大语言模型训练的多样性大规模文本语料库,由22 个不同的高质量子集构成,包括现有的和新构建的,许多来自学术或专业来源。这些子集包括Common Crawl、Wikipedia、OpenWebText、ArXiv、PubMed 等。Pile 的特点是包含了大量多样化的文本,涵盖了不同领域和主题,从而提高了训练数据集的多样性和丰富性。Pile 数据集总计规模大小有825GB 英文文本,其数据类型组成如图1所示,...

深度解读 BigANN 2023 四大赛题,向量搜索还有更好的解决方案?

近年来,向量搜索大赛 BigANN 一直是行业关注的焦点。原因在于,BigANN 不仅是在向量搜索领域具有强大影响力的比赛,开发者在赛后贡献出的相关解决方案更是行业进步与发展的重要动力。 向量检索大赛 BigANN 旨在提升大规模 ANN 的研究创新和生产环境中的落地应用。BigANN 分设四条赛道,问题来自实际应用场景。作为 BigANN 曾经的赛道冠军得主、最新一届参与赛题设计的组织方,Zilliz 始终走在向量搜索场景探索的前列。 尤其是最新一届大赛,Zilliz 虽然未参赛,但团队工程师们在赛后对 BigANN 的 4 大赛题都提出了自己的解法。在所有赛道上,Zilliz 给出的解决方案均超过拿到最好结果的参赛队伍,获得了最多 2.5 倍的性能提升,同时也超越了所有其他厂商的方案。本文将带大家一起回顾 BigANN 大赛及详解 Zilliz 提出的算法问题解决方案。 01.为什么要在赛后给出解决方案? ANN benchmark是业界最为权威和知名的向量搜索算法 benchmark。不过,开始由于数据集太小且场景过少,其对解决实际生产问题的指导意义较弱。BigANN 在 202...

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Rocky Linux(中文名:洛基)是由Gregory Kurtzer于2020年12月发起的企业级Linux发行版,作为CentOS稳定版停止维护后与RHEL(Red Hat Enterprise Linux)完全兼容的开源替代方案,由社区拥有并管理,支持x86_64、aarch64等架构。其通过重新编译RHEL源代码提供长期稳定性,采用模块化包装和SELinux安全架构,默认包含GNOME桌面环境及XFS文件系统,支持十年生命周期更新。