利用 deepspeed-凯发体育app

deepspeed-chat 允许用户使用我们灵活的 api(如下所示)构建自己的 rlhf 训练流程,用户可以使用这些 api 重建自己的 rlhf 训练策略。我们希望这些功能可以为研究探索中创建各种 rlhf 算法提供通用接口和后端。

engine = deepspeedrlhfengine(
  actor_model_name_or_path=args.actor_model_name_or_path,
  critic_model_name_or_path=args.critic_model_name_or_path,
  tokenizer=tokenizer,
  num_total_iters=num_total_iters,
  args=args)
trainer = deepspeedppotrainer(engine=engine, args=args)
for prompt_batch in prompt_train_dataloader:
  out = trainer.generate_experience(prompt_batch)
  actor_loss, critic_loss = trainer.train_rlhf(out)

原创文章,作者:校长,如若转载,请注明出处:https://www.yundongfang.com/yun246069.html

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