HCIE-AI:MindFormers实战进阶
【摘要】 本文主要介绍了MindFormers的设计和特性,以及并行特性,最后介绍了LLM预训练和在线推理流程,笔试占比10%。
1.概述
本文主要介绍了MindFormers的设计和特性,以及并行特性,最后介绍了LLM预训练和在线推理流程。
2. 目标

3. MindFormers概述


4. MindFormers设计整体介绍

5. MindFormers特性整体介绍
5.1 LLM数据集在线加载



5.2 断点续训



5.3 边训练边评估
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5.4 训练优化算法
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5.5 离线权重转换
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5.6 自动权重转换
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5.7 Text Generator


5.8 低参微调


5.9 Chat Web
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5.10 Inference

5.11 Lazy Inline

6. 模型调试调优
6.1 精度调优

6.2 性能调优

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7. 大模型并行特性

7.1 多维混合并行
数据并行
模型并行
优化器并行
Pipeline并行
多副本并行

7.2 多级存储优化
整图内存复用
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重计算
8. 最佳实践
8.1 LLM预训练

8.2 在线推理和文本生成




在线分布式推理

9. 总结
本文主要介绍了MindFormers的设计和特性,以及并行特性,最后介绍了LLM预训练和在线推理流程,笔试占比10%。
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