ファミリー Qwen · 72B パラメータ

Qwen 2.5 72B Instruct

Qwen 2.5のフラッグシップとなる密なモデル。MMLU 86.1、HumanEval 86.6。Qwenライセンス(月間アクティブユーザー数1億人の閾値)。

🇨🇳 Alibaba·ライセンス Qwen License·コンテキスト 128k tokens·公開日 2024年9月·128 GBの範囲に収まる GIGABYTE AI TOP ATOM← カタログ

01できること

長所
  • MMLU 86.1
  • HumanEval 86.6
  • MATH 83.1
知っておくべき限界
  • —Qwen独自ライセンス(MAUのしきい値:1億)
  • —Q4 で42 GB
アーキテクチャ
Dense 72B · GQA · 131k ctx を YaRN で実現
トレーニング
Qwen 2.5のフラッグシップとなる密なモデル。
おすすめの用途
推論プロレベルの文章作成多言語

05インストール

インストール Ollama お使いのOS向け。ダウンロード前にモデルと量子化を確認してください。まずはコンテキストを4096トークンに設定し、その後、ollama ps でモデルの配置先を確認してください。以下にコマンドが記載されていることは、お使いのマシンでテストが実行された証拠にはなりません。

$ollama run qwen2.5:72b
⚠
初回ダウンロード:選択した量子化により 2 GB から 40 GB。ディスク容量を確保し、安定した接続を推奨します。その後の起動は即時です。

02必要なメモリ

このモデルを動作させるためのGPU VRAMの概算値(4kトークンのコンテキストオーバーヘッドを含む)。より長いコンテキストが必要な場合は、8kトークンごとに約1 GBを追加してください。

Q4_K_M
最も軽量、損失約 5%
42 GB
Q5_K_M
品質とサイズのバランスが良好
50 GB
Q8_0
FP16とほぼ区別がつかない
78 GB
FP16
フル精度 — サーバー用途
144 GB
CPU フォールバック ・GPUがない場合は、 64 RAM(GB) このモデルを低速で実行するための最低要件。

Qwen 2.5 72B Instructに必要なハードウェアは?

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クラウドを使わず、このモデルを自分専用のChatGPTで利用

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03予想速度

Q4_K_M、コンテキスト 4k での毎秒生成トークン数。 20 t/sを超えると快適に読めます。 10 t/s未満では、試用にとどまります。

エントリーレベル
~1t/s
GTX 1650、RX 6600、MBA M2 8GB
ミッドレンジ
~5t/s
RTX 4060、4070、MBP M3 Pro
ハイエンド
~18t/s
RTX 4090、M4 Max、Radeon 7900

04パブリックベンチマーク

スコアはモデルカード、またはMMLU-Pro/コミュニティの資料から転載したものです。単位:正答率(%)。

MMLU
86.1
HumanEval
86.6
MATH
83.1