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微软揭晓Phi-3.5 AI模型:突破性128K上下文窗口,首推混合专家系统

微软(Microsoft) 2024-08-25 13:05:02 爱吃爆米花

近日消息,微软公司最新发布的Phi-3.5系列AI模型引起了业界的广泛关注,特别是其中的Phi-3.5-MoE,作为该系列的首个混合专家模型(MoE)版本,标志着微软在AI技术研究上的又一重要里程碑。

本次发布的 Phi-3.5 系列包括 Phi-3.5-MoE、Phi-3.5-vision 和 Phi-3.5-mini 三款轻量级 AI 模型,基于合成数据和经过过滤的公开网站构建,上下文窗口为 128K,所有模型现在都可以在 Hugging Face 上以 MIT 许可的方式获取。

Phi-3.5-MoE:首个混合专家模型

Phi-3.5-MoE 是 Phi 系列中首个利用混合专家(MoE)技术的模型。该模型在 16 x 3.8B MoE 模型使用 2 个专家仅激活了 66 亿个参数,并使用 512 个 H100 在 4.9T 标记上进行了训练。

微软研究团队从零开始设计该模型,以进一步提高其性能。在标准人工智能基准测试中,Phi-3.5-MoE 的性能超过了 Llama-3.1 8B、Gemma-2-9B 和 Gemini-1.5-Flash,并接近目前的领先者 GPT-4o-mini。

Phi-3.5-vision:增强型多帧图像理解

Phi-3.5-vision 共有 42 亿个参数,使用 256 个 A100 GPU 在 500B 标记上进行训练,现在支持多帧图像理解和推理。

Phi-3.5-vision 在 MMMU(从 40.2 提高到 43.0)、MMBench(从 80.5 提高到 81.9)和文档理解基准 TextVQA(从 70.9 提高到 72.0)上的性能均有提高。

Phi-3.5-mini:轻量级、强功能

Phi-3.5-mini 是一个 38 亿参数模型,超过了 Llama3.1 8B 和 Mistral 7B,甚至可媲美 Mistral NeMo 12B。

该模型使用 512 个 H100 在 3.4T 标记上进行了训练。该模型仅有 3.8B 个有效参数,与拥有更多有效参数的 LLMs 相比,在多语言任务中具有很强的竞争力。

此外,Phi-3.5-mini 现在支持 128K 上下文窗口,而其主要竞争对手 Gemma-2 系列仅支持 8K。

来源:it之家
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