dream-7b:香港大学与华为诺亚方舟实验室联合打造的强大开源扩散式大型语言模型
Dream-7B是目前最先进的开源扩散式大型语言模型,由香港大学和华为诺亚方舟实验室共同研发。它基于5800亿个标记进行预训练,耗时256小时,在文本、数学和代码等领域展现出卓越性能。其性能与同等规模的自回归模型(如Qwen2.5 7B、LLaMA3 8B)不相上下,甚至在某些方面超越了更大的Deepseek V3 671B模型。 Dream-7B采用掩码扩散范式,并通过双向上下文建模,显著提升了文本生成的全局连贯性。
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核心功能:
技术原理概述:
Dream-7B基于离散扩散模型(DMs),区别于传统的自回归模型,它从纯噪声状态逐步去噪生成文本。其架构支持双向上下文建模,结合前向和后向信息,有效提升了文本连贯性。 此外,它采用掩码扩散范式,并利用自回归模型(例如Qwen2.5)的权重进行初始化,从而加速训练过程。 上下文自适应的噪声重调度机制则进一步提升了训练效率。 在推理阶段,模型可灵活调整生成顺序和步数,实现速度与质量的最佳平衡。
资源链接:
应用场景:
Dream-7B的应用范围广泛,包括:
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