GPT-4远不止1万亿,甚至,还是8个2200亿参数组成的混合专家模型。
家人们,GPT-4的参数可能还真不止1万亿!
近来,美国知名骇客George Hotz在接受采访时透露,GPT-4由8个220B模型组成。
这么算来,8 × 220B = 1.76万亿。
就连PyTorch的创建者Soumith Chintala对此也深信不疑。
GPT-4:8 × 220B专家模型用不同的数据/任务分布和16-iter推理进行训练。
如果真是这样的话,GPT-4的训练可能更加有效。
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1.76万亿「八头蛇」?
在GPT-4还未放出之前,GPT-3有1750亿个参数,一众网友猜测GPT-4岂不是要逆天,最起码1万亿。
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而George在接受Latent Space的采访时,对GPT4架构的描述着实让人震惊。
他的部分原话如下:
GPT-4每个head都有2200亿参数,是一个8路的混合模型。所以,混合模型是当你想不出办法的时候才会做的。OpenAI训练了相同模型8次,他们有一些小技巧。他们实际上进行了16次推断。
他特别强调,OpenAI做了8个混合专家模型,任何人可以花8倍资金都能训练出来。
也就是说,人们能够训练更小模型更长时间,微调后,就能找到这些技巧。
OpenAI曾经发表类似关于让计算量不变的情况下,让训练更好的算法,比较像BatchNorm和NoBatchNorm。
网友热评
就像George所说,这是8个较小的模型,如果有足够资金训练8个混合模型,这是一个微不足道的解决方案。
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所以,GPT-4是GPT-3的10倍,而1月份的所有小圈圈大圈圈的meme实际上是……真的?!
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网友得知秘诀后,打算自己也要训练一个LLaMA集合体与GPT-4竞争。
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还有网友称,这有点像LLM-Blender。
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我早就听到了稍微可信的传言,说GPT-4将是MoE,但从未得到证实。MoE和大约1万亿个参数不会让我感到惊讶,这听起来极为合理。
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如果这是真的,这是否意味着每个220B模型也有32K的上下文长度?
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网友下了功夫,给它命名为「九头蛇」。
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来源:新智元