大模型部署手记(24)Ubuntu+Yi

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张辉 发表于 2023/11/25 20:10:15 2023/11/25
【摘要】 大模型部署手记(24)Ubuntu+Yi

1.简介:

组织机构:零一万物(李开复团队)
代码仓:
模型:01ai/Yi-6B

硬件环境:暗影精灵7Plus
Ubuntu版本:18.04
内存 32G
GPU显卡:Nvidia GTX 3080 Laptop (16G)


2.模型下载:


登录Ubuntu,拿Skywork的模型下载脚本:model_download.py
from modelscope import (
    AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer, GenerationConfig, snapshot_download
)

model_dir = snapshot_download('01ai/Yi-6B', 'master')
先将模型下载下来:
conda activate model310
python model_download.py

下载好的模型放到了 ~/.cache/modelscope/hub/01ai/Yi-6B:

将其移动到 ~/models/01Yi目录下:

3.安装依赖

conda activate model310
cd Yi-6B
pip install accelerate



pip install sentencepiece



4.部署验证

编辑 model_test.py

from modelscope import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer,snapshot_download
import torch

model_dir = "/home/zhanghui/models/01ai/Yi-6B"
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(model_dir, device_map="auto", torch_dtype="auto", trust_remote_code=True)
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_dir, trust_remote_code=True)
inputs = tokenizer("There's a place where time stands still. A place of breath taking wonder, but also", return_tensors="pt")
outputs = model.generate(inputs.input_ids.cuda(), max_new_tokens=256)
print(tokenizer.decode(outputs[0], skip_special_tokens=True))
python model_test.py


换成中文试试:

from modelscope import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer,snapshot_download
import torch

model_dir = "/home/zhanghui/models/01ai/Yi-6B"
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(model_dir, device_map="auto", torch_dtype="auto", trust_remote_code=True)
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_dir, trust_remote_code=True)
#inputs = tokenizer("There's a place where time stands still. A place of breath taking wonder, but also", return_tensors="pt")
inputs = tokenizer("讲一个英雄的故事吧!", return_tensors="pt")
outputs = model.generate(inputs.input_ids.cuda(), max_new_tokens=256)
print(tokenizer.decode(outputs[0], skip_special_tokens=True))


python model_test.py
inputs = tokenizer("I have a dream", return_tensors="pt")

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