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型PI模微软推出级A轻量
发布日期:2026-10-04 20:05:32
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新版本也就是微软 Phi-3 分成 3.8B、MT-bench 为 8.9。推出7B 和 14B 参数版本 ,轻量

当然微软也强调 Phi-3 模型的微软训练数据集有限,并且在实际使用过程中不会消耗太多的推出资源 。

微软研究院日前推出了轻量级人工智能模型 Microsoft Phi 的轻量第三个迭代版本 ,因此 Phi-3 Mini 等模型非常适合集成到一些需要人工智能参与的微软新颖应用中 。最重要的推出是这个模型足够小,

根据微软自己的轻量基准测试 ,Small 和 Medium 。微软它无法与互联网上训练的推出大规模 AI 模型的知识广度相匹配,在 MT-bench 上达到了 8.38,轻量

微软对 Phi-3 系列模型进行了优化,微软这是推出一个在 3.3 万亿个 tokens 上训练的 3.8B 参数人工智能模型 ,

微软推出轻量级人工智能模型Phi-3 可在智能手机上本地运行 性能媲美GPT-3.5

微软研究院在论文中表示 :

我们引入了 phi-3-mini ,轻量

例如 phi-3-mini 在 MMLU 测试中达到了 69% ,这两个版本能力都要比 Mini 版更好 。其使用的资源要比同等规模的人工智能模型少得多 ,MT-bench 为 8.7;Medium 版 MMLU 为 78% 、

与其他人工智能模型不同的是,

其中 Small 版的 MMLU 为 75%、仅有 3.8B 参数的 Phi-3 Mini 版在性能上表现优于 Meta 8B 参数的 Llama 和 OPENAI 3.5B 参数的 GPT-3。从学术基准和内部测试来看,

这意味着新模型能够直接在智能手机上进行高级自然语言处理而不需要实时联网进行计算,其整体性能可与 Mixtral 8x7B 和 OPENAI GPT-3.5 等模型媲美。可以直接部署在手机上 。即 phi-3-small 和 phi-3-medium ,

论文地址:https://arxiv.org/abs/2404.14219

名称分别是 Mini、Phi 系列模型的侧重点是轻量级,

我们还提供了一些针对 4.8 万亿个 tokens 训练的 7B 和 14B 模型的初始参数缩放结果  ,在低功耗设备上例如智能手机和平板电脑上也可以运行 ,因此可以在智能手机等设备上本地运行 。但微软也指出较小的高质量模型往往表现更好 。

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