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​Reka AI 发布全新开源模型 Reka Flash 3:21 亿参数的通用推理模型

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在当前快速发展的人工智能领域,开发者和组织面临着多种实际挑战,例如高计算需求、延迟问题以及缺乏真正灵活的开源模型等。这些问题常常限制了进展,许多现有的解决方案需要昂贵的云基础设施,或者过大,无法在设备上应用,因此迫切需要高效且灵活的模型来填补这一空白。



为此,Reka AI 推出了 Reka Flash3,这是一款从零开始构建的推理模型,拥有21亿个参数。该模型旨在支持一般对话、编码辅助、指令跟随,甚至函数调用,成为各种应用的实用基础。其训练过程结合了公开获取的数据集和合成数据集,并通过精心的指令调优及 REINFORCE Leave One-Out(RLOO)方法进行强化学习。这种周密的训练方法旨在在能力与效率之间取得平衡,使 Reka Flash3在众多同类模型中脱颖而出。


在技术层面上,Reka Flash3具备多项特性,使其既灵活又资源高效。一个显著特点是其可以处理最多32k 个令牌的上下文长度,方便处理较长的文档和复杂任务,而不会造成过大压力。此外,该模型还引入了 “预算强制” 机制,通过特定的 < reasoning > 标签,使用户能够限制模型的思维过程步骤,从而保证在不增加计算开销的情况下保持一致的表现。同时,Reka Flash3非常适合在设备上部署,完全精度大小为39GB(fp16),通过4位量化可以进一步压缩至11GB。这种灵活性使得在本地部署时更为流畅,相比更大且资源密集的模型更具优势。


评估指标和性能数据进一步印证了该模型的实用性。例如,虽然 Reka Flash3在 MMLU-Pro 的得分为65.0,表现中等,但结合网络搜索等额外知识源,其竞争力依然不容小觑。此外,Reka Flash3的多语言能力在 WMT’23的 COMET 得分达到83.2,显示出其对非英语输入的合理支持,尽管其主要集中于英语。这些结果,加上其相对于 QwQ-32B 等同行的高效参数数量,突显了其在实际应用中的潜力。



综上所述,Reka Flash3代表了一种更为可接近的人工智能解决方案。通过在性能和效率之间的巧妙平衡,该模型为一般聊天、编码和指令任务提供了一种稳健且灵活的选择。其紧凑的设计、增强的32k 令牌上下文窗口及创新的预算强制机制,使其成为适合设备部署和低延迟应用的实用选项。对于寻求既有能力又可管理模型的研究人员和开发者而言,Reka Flash3无疑提供了一个令人期待的基础。


划重点:  


🌟 Reka Flash3是由 Reka AI 推出的开源推理模型,拥有21亿参数,适用于多种应用场景。  


💻 该模型支持32k 令牌的上下文处理,适合处理复杂任务,且可在设备上高效运行。  


📈 性能数据表明,Reka Flash3在多语言能力和实际应用中表现出色,是一种可接近的 AI 解决方案。

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