openPangu-2.0-Flash-Int8
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1. 简介
openPangu-2.0-Flash 是基于昇腾 NPU 训练的大规模混合专家(MoE)语言模型,参数规模约 92B,每 token 激活参数规模约 6B,模型支持 512k 上下文长度,训练数据总量约34T tokens。后训练阶段完成快慢合一微调(SFT)、多专项强化学习(RL),并通过在线蒸馏(OPD)完成能力合一。openPangu-2.0-Flash-Int8 是 openPangu-2.0-Flash 的量化版本。
2. 模型架构
openPangu-2.0-Flash-Int8 在模型架构上实现了全面的升级:
- Attention架构:沿用高效 MLA,并采用 DSA+SWA 独立分层混合架构,层配比为 1:2;SWA 层负责局部窗口建模,DSA 层负责稀疏全局聚合,在保持精度的同时显著降低长序列推理的计算、显存与访存开销。
- 拓扑架构:将传统残差连接升级为 4 支流 mHC 架构,提升表征多样性与泛化能力。
- 自投机模块:采用 3 头 MTP 架构,一次额外预测 3 个 token,显著提升模型的推理速度。
- Muon优化器:训练中采用Muon优化器,获得更快的收敛速度。
3. 部署和使用
4. 模型许可证
除文件中对开源许可证另有约定外,openPangu-2.0-Flash-Int8 模型根据 OPENPANGU MODEL LICENSE AGREEMENT VERSION 2.0 授权,旨在允许使用并促进人工智能技术的进一步发展。有关详细信息,请参阅模型存储库根目录中的 LICENSE 文件。
5. 免责声明
由于 openPangu-2.0-Flash-Int8 (“模型”)所依赖的技术固有的限制,以及人工智能生成的内容是由模型自动生成的,华为无法对以下事项做出任何保证:
- 该模型的输出通过AI算法自动生成,不能排除某些信息可能存在缺陷、不合理或引起不适的可能性,生成的内容不代表华为的态度或立场;
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6. 反馈
如果有任何意见和建议,请提交issue或联系openPangu@huawei.com。