RWKV-x060-Japanese-11.2B

RWKV Architecture "Finch" based 11.2B Parameters Model.

継続トレーニング中です。実験なので性能評価はしていません。

  • "YORINOBU"
  • Based on RWKV6-World v2.1 7b 53% Model, we have applied a layer expansion approach and tuned it as a 48-layer, 4096-dimensional model.
  • I added 8 layers to the 40-layer model, froze layers 0 to 39, and continued pre-training layers 40 to 47, along with the Embedding and Head layers, using a Japanese corpus.
  • Since it is an experimental approach, it may exhibit unpredictable behavior.
  • RWKV6-World v2.1 7b 53% Modelをベースに、レイヤー拡張アプローチを適用し、48層4096次元モデルとしてチューニングしました。
  • 40層モデルに8層を追加し、0から39レイヤーまでを凍結し、40から47、Emb、Head層を日本語コーパスで継続事前学習を行いました。
  • 実験的アプローチなので、予測不可能な挙動をする可能性があります

Training

2024 OpenMOSE

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