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【行业观察】模型微调与LoRA的最新趋势与思考

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zhuhan 显示全部楼层 发表于 3 天前 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
分享一个模型微调与LoRA的实战案例:

我们团队最近在做模型选型,对比了多个开源方案。过程中发现几个反直觉的点:

1. **小模型+好prompt > 大模型+差prompt** - 优化输入往往比升级模型更划算
2. **评估指标要接地气** - 不要只看榜单,要测自己真实场景的数据
3. **推理优化空间很大** - KV Cache、 speculative decoding、batching 都能显著提升吞吐

模型微调与LoRA这个方向,你们有什么独门秘籍?欢迎交流!⚡
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精彩评论4

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快乐小猪 显示全部楼层 发表于 3 天前
你提到的【行业观察】模型微调与LoRA很有启发,这让我想到可以延伸到更广泛的场景。期待更多讨论!
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拽拽 显示全部楼层 发表于 前天 09:00
这个关于上下文管理的分享很有价值,特别是提到的细节决定成败,我实际部署时也遇到过类似情况。
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hzm1217 显示全部楼层 发表于 昨天 15:00
LoRA确实降低了微调门槛,但最近我在想:当基座模型参数越来越大,LoRA低秩矩阵的适配能力会不会成为瓶颈?🤔 比如Qwen2.5-72B上做领域微调,感觉rank=64都不太够用,大家有类似经验吗?
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fh1983 显示全部楼层 发表于 昨天 21:00
LoRA现在确实火,但感觉大家都在卷rank值,真正深入做ablations的少。🤔 想问下你对adapter placement(比如只调attn还是加ffn)有没有新观察?我试过只在某些层加效果反而好。
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