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Grok 开源和 MM1 论文透露了哪些关键数据?

Grok 开源和 MM1 论文透露了哪些关键数据?

9月前

专题解读

事件:

马斯克在近期宣布 xAI 开源 Grok-1 模型,苹果团队则首次公布了在多模态基础模型的进展MM1。

马斯克旗下 xAI 如约宣布开源其混合专家模型「Grok-1」,3140 亿的参数让 Grok-1 成为了当前参数量最大的开源大语言模型,开放的许多数据细节引起了社区极大关注。

就在 Grok-1 开源几天前,苹果团队在库克有关实现 GenAI 领域重大进展的预告后也发布了 300 亿参数的 MM1 多模态大语言模型,论文中还分享了他们总结的模型设计准则。


Grok 开源和 MM1 论文透露了哪些关键数据?

1、根据 xAI 的博客,Grok-1 开源的内容包括模型的详细架构设计,如层数、每层的类型和参数数量等,其预训练权重也被开源,允许用户直接运行模型或将其用于迁移学习。

① Grok-1 基础模型基于大量文本数据进行训练,没有针对任何具体任务进行微调;

② Grok-1 是 3140 亿参数的 MoE 模型,在给定 token 上的激活权重为 25%;

③ 模型由 xAI 团队从 2023 年 10 月开始,使用 JAX 库和 Rust 语言组成的自定义训练堆栈从头开始训练。

④ xAI 没有公开 Grok-1 的训练数据。

⑤ 知名机器学习研究者 Sebastian Raschka 评价称:「Grok-1 比其他通常带有使用限制的开放权重模型更加开源,但是它的开源程度不如 Pythia、Bloom 和 OLMo,后者附带训练代码和可复现的数据集。」

2、苹果团队在 MM1 的论文中探讨了不同架构组件和数据选择的重要性,并通过对图像编码器、视觉语言连接器和各种预训练数据的选择总结了几项关键设计原则。

① 建模设计方面的重要性按以下顺序排列:图像分辨率、视觉编码器损失和容量以及视觉编码器预训练数据。

② 研究者使用三种不同类型的预训练数据:图像字幕、交错图像文本和纯文本数据。他们发现,当涉及少样本和纯文本性能时,交错和纯文本训练数据非常重要,而对于零样本性能,字幕数据最重要。

③ 该工作训练的 MM1 大型多模态模型含 3B、7B、30B 三个版本,在预训练指标中实现 SOTA,并在多个基准测试中表现出竞争性能。


表:Grok-1 与 MM1 公开信息对比


除了博客的三言两语,Grok-1 的架构细节还透露了什么数据?

1、推特用户@itsandrewgao  Grok-1 模型的架构细节进行了总结。

① Grok-1 是一个混合专家(MoE)模型,包含 8 个专家网络,但在推理时活跃的只有 2 个。

② Grok-1 有 860 亿激活参数,大于 Llama-2 的 70B 版本。

③ Grok-1 包含 64 个 Transformer 层,每层都包含一个解码器层,由多头注意力块和密集块组成。

④ 多头注意力块中有 48 个头用于查询(queries),8 个头用于键(keys)和值(values),键值对的大小为 128。

⑤ Tokenizer 的词汇表大小为 131,072,类似于 GPT-4。

⑥ 嵌入层的大小为 6,144(48 * 128),这意味着每个 token 的嵌入向量大小为 6,144。

⑦ 前馈网络(Feed-Forward Block)的加宽因子为 8,隐藏层大小为 32,768。

⑧ 模型能够处理的上下文长度为 8,192 个 tokens。

⑨ 模型的精度为 bfloat16(一种数值精度格式,介于 float32 和 float16 之间)。

2、xAI 在项目说明中强调,由于 Grok-1 是一个规模较大(314B 参数)的模型,因此需要有足够 GPU 内存的机器才能使用示例代码测试模型。

① 网友评估了 314B 参数的 Grok-1 可能需要一台拥有 628 GB GPU 内存的机器(每个参数 2 字节)才能运行,大概需要 8 块 H100GPU。

② 同样有网友表示模型训练需要的算力远不止如此,即便 xAI 开源了训练数据,有能力复现的机构也很有限....



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来源:机器之能

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