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Ein Chat zwischen einem Benutzer und einem KI-Assistenten. Der KI-Assistent gibt hilfreiche, detaillierte und höfliche Antworten.
User: {prompt}
Assistant:
| Branch | Bits | GS | AWQ Dataset | Seq Len | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| main | 4 | 128 | German Quad | 4096 | 3.89 GB |
quantization being unrecognised, or other AWQ-related issues, please install vLLM from Github source.--quantization awq parameter, for example:python3 python -m vllm.entrypoints.api_server --model TheBloke/SauerkrautLM-7B-v1-AWQ --quantization awq --dtype halfquantization=awq parameter, for example:1from vllm import LLM, SamplingParams
2
3prompts = [
4 "Hello, my name is",
5 "The president of the United States is",
6 "The capital of France is",
7 "The future of AI is",
8]
9sampling_params = SamplingParams(temperature=0.8, top_p=0.95)
10
11llm = LLM(model="TheBloke/SauerkrautLM-7B-v1-AWQ", quantization="awq", dtype="half")
12
13outputs = llm.generate(prompts, sampling_params)
14
15# Print the outputs.
16for output in outputs:
17 prompt = output.prompt
18 generated_text = output.outputs[0].text
19 print(f"Prompt: {prompt!r}, Generated text: {generated_text!r}")ghcr.io/huggingface/text-generation-inference:1.1.0--model-id TheBloke/SauerkrautLM-7B-v1-AWQ --port 3000 --quantize awq --max-input-length 3696 --max-total-tokens 4096 --max-batch-prefill-tokens 4096pip3 install huggingface-hub1from huggingface_hub import InferenceClient
2
3endpoint_url = "https://your-endpoint-url-here"
4
5prompt = "Tell me about AI"
6prompt_template=f'''Ein Chat zwischen einem Benutzer und einem KI-Assistenten. Der KI-Assistent gibt hilfreiche, detaillierte und höfliche Antworten.
7User: {prompt}
8Assistant:
9
10'''
11
12client = InferenceClient(endpoint_url)
13response = client.text_generation(prompt,
14 max_new_tokens=128,
15 do_sample=True,
16 temperature=0.7,
17 top_p=0.95,
18 top_k=40,
19 repetition_penalty=1.1)
20
21print(f"Model output: {response}")pip3 install autoawq1pip3 uninstall -y autoawq
2git clone https://github.com/casper-hansen/AutoAWQ
3cd AutoAWQ
4pip3 install .1from awq import AutoAWQForCausalLM
2from transformers import AutoTokenizer
3
4model_name_or_path = "TheBloke/SauerkrautLM-7B-v1-AWQ"
5
6# Load model
7model = AutoAWQForCausalLM.from_quantized(model_name_or_path, fuse_layers=True,
8 trust_remote_code=False, safetensors=True)
9tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_name_or_path, trust_remote_code=False)
10
11prompt = "Tell me about AI"
12prompt_template=f'''Ein Chat zwischen einem Benutzer und einem KI-Assistenten. Der KI-Assistent gibt hilfreiche, detaillierte und höfliche Antworten.
13User: {prompt}
14Assistant:
15
16'''
17
18print("\n\n*** Generate:")
19
20tokens = tokenizer(
21 prompt_template,
22 return_tensors='pt'
23).input_ids.cuda()
24
25# Generate output
26generation_output = model.generate(
27 tokens,
28 do_sample=True,
29 temperature=0.7,
30 top_p=0.95,
31 top_k=40,
32 max_new_tokens=512
33)
34
35print("Output: ", tokenizer.decode(generation_output[0]))
36
37"""
38# Inference should be possible with transformers pipeline as well in future
39# But currently this is not yet supported by AutoAWQ (correct as of September 25th 2023)
40from transformers import pipeline
41
42print("*** Pipeline:")
43pipe = pipeline(
44 "text-generation",
45 model=model,
46 tokenizer=tokenizer,
47 max_new_tokens=512,
48 do_sample=True,
49 temperature=0.7,
50 top_p=0.95,
51 top_k=40,
52 repetition_penalty=1.1
53)
54
55print(pipe(prompt_template)[0]['generated_text'])
56""":latest Docker container until the next TGI release is made.
| Model | HF | GPTQ | GGUF |
|---|---|---|---|
| SauerkrautLM-3b-v1 | Link | soon | soon |
| SauerkrautLM-7b-v1 | Link | soon | soon |
| SauerkrautLM-7b-v1-mistral | Link | soon | soon |
| SauerkrautLM-13b-v1 | Link | soon | soon |
Ein Chat zwischen einem Benutzer und einem KI-Assistenten. Der KI-Assistent gibt hilfreiche, detaillierte und höfliche Antworten.
User: {prompt}
Assistant: 

Stellen Sie sich vor, Sie verfassen einen Blogbeitrag, in dem Sie zwei beliebte Smartphone-Modelle vergleichen. Entwickeln Sie eine Gliederung für den Blogbeitrag, einschließlich der Hauptpunkte und Unterkapitel, um die Merkmale, die Leistung und die Benutzererfahrung der beiden Modelle effektiv zu vergleichen und gegenüberzustellen. Bitte antworten Sie in weniger als 200 Wörtern.", "Nehmen Sie Ihre vorherige Antwort und formulieren Sie sie als Limerick um.
Titel: Vergleich von Smartphones: iPhone 13 Pro Max vs. Galaxy S22 Ultra\n\nEinleitung\nIn diesem Blogbeitrag werden wir zwei beliebte Smartphone-Modelle, das iPhone 13 Pro Max und die Galaxy S22 Ultra, vergleichen. Diese beiden Geräte zeichnen sich durch innovative Merkmale, beeindruckende Leistung und eine überlegene Benutzererfahrung aus.\n\nTeil 1: Design\n- Das iPhone 13 Pro Max bietet ein modernes und elegantes Design mit einem Glas-Metallrahmen, während die Galaxy S22 Ultra ein minimalistischerer Ansatz mit einem Glas-Maske-Design verwendet.\n- Beide Geräte verfügen über eine hohe Bildschirmdichte, jedoch ist das AMOLED-Display der Galaxy S22 Ultra für eine bessere Farbtiefe und Helligkeit bekannt.\n- Die Größe der Bildschirme variiert zwischen den beiden Modellen, mit dem iPhone 13 Pro Max eine etwas kleinere 6,7 Zoll und der Galaxy S22 Ultra eine leistungsfähigere 6,5 Zoll.\n\nTeil 2: Leistung\n- Beide Geräte verfügen über hohe Leistungsmerkmale und bieten eine schnelle Leistung, aber die Entscheidungsfindung hängt von persönlichen Vorlieben und Anwendungsbereich ab.\n- Der neue A15 Bionic Chip im iPhone 13 Pro Max ist leistungsstärker als der Snapdragon 888 in der Galaxy S22 Ultra.\n- Die Akkulebenszeit variiert je nach Nutzung und Verbrauch, aber das iPhone 13 Pro Max hat im Vergleich zu seiner Vorgängerversion einen größeren Akku.\n\nTeil 3: Kamera\n- Beide Geräte bieten hochwertige Kameraeinstellungen und hochauflösende Bildqualität.\n- Der iPhone 13 Pro Max verfügt über eine 12-MP-Sucher und eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera, während die Galaxy S22 Ultra eine 50-MP-Primärkamera und eine 10-MP-Ultraweitwinkelkamera bietet.\n- Der Nachverfolgungsmodus der Galaxy S22 Ultra ist zudem für sich allein schneller und einfacher zu bedienen.\n\nTeil 4: Benutzererfahrung\n- Die Benutzeroberfläche des iPhone 13 Pro Max ist intuitiver und einfach zu bedienen, während die Galaxy S22 Ultra je nach Vorlieben der Nutzer eine individuelle Anpassung erfordern kann.\n- Die Nutzung von Apple-Diensten wie FaceTime und iCloud ist auf den iPhone 13 Pro Max bequemer, während die Nutzung von Samsung-Diensten auf der Galaxy S22 Ultra ein wenig komplexer sein kann.\n\nFazit\nOb du ein Fan von Apple- oder Samsung-Geräten bist, gibt es für beide Modelle in dieser Vergleichsrunde etwas, was dich begeistert. Der iPhone 13 Pro Max überzeugt mit seiner besseren Bildschirmdichte, der Galaxy S22 Ultra mit ihrer schnelleren Kamera und dem einfacheren Bedienungserlebnis. Letztendlich hängt die Wahl vom persönlichen Vorlieben und Anwendungsbereich ab.","In einer Welt, in der Smartphones wachsen und gedeihen,\nLiegt das Vergleichsspiel, wo zwei Herrschaften kämpfen.\nEin iPhone mit einem Max,\nUnd eine Galaxy, so scharf,\nMit einer Kamera, die alle fesseln wird!Sie sehen ein schönes rotes Haus auf Ihrer linken Seite und ein faszinierendes Gewächshaus auf Ihrer rechten Seite, einen attraktiven beheizten rosa Ort vor sich. Also, wo ist das Weiße Haus?", "Enthält die ursprüngliche Frage Hinweise, um den Standort des Weißen Hauses eindeutig zu bestimmen?"],"reference": ["Die Antwort ist "Washington, DC".", "Nein.
Das Weiße Haus ist direkt in der Mitte zwischen dem roten und dem beheizten roten Ort.","Nein, die ursprüngliche Frage enthält keine direkten Hinweise, um den Standort des Weißen Hauses eindeutig zu bestimmen.Betrachten Sie einen Satelliten, der sich in einer kreisförmigen Umlaufbahn um die Erde befindet. Die Geschwindigkeit des Satelliten nimmt ab. Was wird mit dem orbitalen Radius des Satelliten und seiner Umlaufdauer passieren? Bitte rechtfertigen Sie Ihre Antwort unter Verwendung physikalischer Prinzipien.", "Was sind einige Sonderfälle oder Randfälle in Ihrer Lösung? Wie gehen Sie mit ihnen um?"] ,"reference": ["Der orbitale Radius wird zunehmen und die Umlaufdauer wird zunehmen
Wenn ein Satellit sich in einer kreisförmigen Umlaufbahn um die Erde befindet, bewegt er sich mit einer konstanten Geschwindigkeit. Allerdings wird diese Geschwindigkeit im Laufe der Zeit aufgrund von Faktoren wie der Entfernung des Satelliten vom Erdmittelpunkt und der Gravitationskraft abnehmen.\n\nDurch die Abnahme der Geschwindigkeit des Satelliten verringert sich auch die Orbitalgeschwindigkeit. Gemäß dem sogenannten Kepler'schen Gesetz ändert sich die Geschwindigkeit eines Satelliten proportional zur Entfernung vom Zentrum der umlaufenden Umlaufbahn. Dadurch ändert sich auch die Umlaufdauer, da die Zeit, die der Satellit benötigt, um eine bestimmte Strecke zurückzulegen, proportional zur Geschwindigkeit und der Entfernung ist.\n\nDaher wird die Orbitalgeschwindigkeit des Satelliten aufgrund der Abnahme der Geschwindigkeit langsamer, und somit wird auch seine Umlaufdauer länger.","In meiner Lösung der Veränderung des Orbitalradius und der Umlaufdauer eines Satelliten müssen wir einige Sonderfälle und Randfälle berücksichtigen.\n\nEin Sonderfall ist zum Beispiel, wenn der Satellit in eine geostationäre Umlaufbahn um die Erde gelangen kann. In dieser Umlaufbahn befindet sich der Satellit in einer konstanten Höhenlage und scheint den Menschen aus der Erdatmosphäre ausgesetzt zu sein. Der Satellit dreht sich dabei jedoch nur um die Erde und betrachtet die Erde von der Brennkammer aus.\n\nIn diesem Fall bleibt der Orbitalradius des Satelliten konstant, da er immer eine höhere Position einnimmt und somit immer die gleiche Höhe beibehalten muss, um die Erde aufzubewahren. Die Umlaufdauer wird jedoch durch die Entfernung vom Erdmittelpunkt beeinflusst, da die Erde sich während der Umlaufzeit durch ihre Rotation weiterdreht. Da der Satellit sich immer in derselben Höhe befindet, ändert sich jedoch das Verhältnis von Umlaufzeit zu Umlaufdauer nur geringfügig.\n\nEin weiterer Sonderfall ist, wenn der Satellit in eine Polarumlaufbahn gelangen kann. In einer Polarumlaufbahn umkreist der Satellit die Erde in einer Höhe von etwa 500 Kilometern über dem Polarkreis. In dieser Umlaufbahn bleibt der Orbitalradius des Satelliten konstant, da er immer eine höhere Position einnimmt und somit immer die gleiche Höhe beibehalten muss, um die Erde aufzubewahren. Die Umlaufzeit wird jedoch je nach Abstand vom Erdmittelpunkt variieren, da die Gravitationskraft mit der Entfernung abnimmt.\n\nIm Falle der Polarumlaufbahn ändern sich die Umlaufzeit und der Orbitalradius des Satelliten aufgrund der Abnahme der Gravitationskraft. Je weiter der Satellit von der Erde entfernt ist, desto langsamer dreht er sich und desto weniger Gravitation wirkt sich auf ihn aus. Dadurch ändert sich das Verhältnis von Umlaufzeit zu Umlaufdauer und somit auch die Größe des Orbitalradii.\n\nIn den genannten Sonderfällen bleibt die Umgebung des Satelliten und seine Bewegung im Grunde unverändert. Allerdings ändert sich aufgrund der Variation von Gravitationskraft, Entfernung und Umlaufhöhe der Satellit seine Umlaufzeit und sein Orbitalradius.