Jacob-2-E4B / README.md
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1.66 kB
---
library_name: peft
license: apache-2.0
base_model: google/gemma-4-E4B-it
tags:
- axolotl
- base_model:adapter:google/gemma-4-E4B-it
- lora
- transformers
datasets:
- jacob-ml/Jacob-2-SSFT-filtered
pipeline_tag: text-generation
model-index:
- name: Jacob-2-E4B
results: []
language:
- de
---
<p align="center">
<img src="./images/banner-2-e4b.webp" alt="Banner with the text Jacob 2 e4b" width="720" />
</p>
Das **nächstgrößte** Sprachmodell in Leichter Sprache in der Jacob 2-Familie ist **Jacob 2 E4B**.
Es basiert auf der die effizienten Per-Layer-Embeddings ausnutzenden Gemma 4-Architektur und wurde auf über 4.000 hochqualitativen Konversationen in Leichter Sprache trainiert. Wie bei Jacob 2 4B wurden diese Konversationen im Vorhinein von einem Classifier bewertet und gefiltert.
Jacob 2 E4B nutzt pro Forward Pass effektiv nur 4 Mrd. Parameter, wie Jacob 2 4B auch. Jedoch ist dieses Modell zusätzlich in der Lage, pro Schicht weitere inhaltsreiche Einbettungsvektoren zu laden und somit die Ausgabequalität zu verbessern, ohne Performanceeinbußen hinzunehmen.
Dieses Modell wird unter der Apache-2.0-Lizenz bereitgestellt.
Es unterstützt...
- **Reasoning** (jetzt neu): es kann variabel entweder zuerst nachdenken oder direkt eine Antwort liefern
- **Multimodalität**: es kann Bilder und jetzt auch Audio-Snippets bis zu 30 Sekunden nativ verarbeiten
- **Tools**: damit können außenstehende Anwendungen und aktuelle Informationen ins Nutzererlebnis eingebunden werden
Wie alle modernen KI-Sprachmodelle kann auch dieses Fehler machen. Daher ist eine erhöhte Obacht im Einsatz des Modells geboten.
Viel Spaß beim Ausprobieren!