CogVLM2多模态开源大模型摆设与利用
项目简介
- CogVLM2 是由清华大学团队发布的新一代开源模型系列。
- 2024年5月24日,发布了Int4版本模型,只需16GB显存即可进行推理。
- 2024年5月20日,发布了基于llama3-8b的CogVLM2,性能与GPT-4V相当或更优。
模型特点
- 显著提拔关键指标,如TextVQA, DocVQA。
- 支持8K文本长度和1344*1344图像分辨率。
- 提供中英文双语模型版本。
模型详细信息
- 基座模型:Meta-Llama-3-8B-Instruct
- 语言:英文和中英文双语
- 模型巨细:19B
- 任务:图像理解,对话模型
- 文本长度:8K
- 图片分辨率:1344*1344
模型利用
最低设置要求
CogVlM2 Int4 型号需要 16G GPU 内存就可以运行,而且必须在具有 Nvidia GPU 的 Linux 上运行。
Model Name19B Series ModelRemarksBF16 / FP16 Inference42GBTested with 2K dialogue textInt4 Inference16GBTested with 2K dialogue textBF16 Lora Tuning (Freeze Vision Expert Part)57GBTraining text length is 2KBF16 Lora Tuning (With Vision Expert Part)> 80GBSingle GPU cannot tune 摆设步骤
模型下载
- 这里从 huggingface 上下载模型
- 如果利用AutoDL算力平台可以利用 source /etc/network_turbo 进行学术加速 , unset http_proxy && unset https_proxy 取消加速
- # 创建文件夹
- mkdir cogvlm2
- # 按照huggingface_hub 工具下载模型
- pip install -U huggingface_hub
- # 下载模型到当前文件夹
- huggingface-cli download THUDM/cogvlm2-llama3-chinese-chat-19B-int4 --local-dir .
- # 也可以使用
- git clone https://huggingface.co/THUDM/cogvlm2-llama3-chinese-chat-19B-int4
复制代码 下载代码
- git clone https://github.com/THUDM/CogVLM2
复制代码 安装依赖
cd basic_demo
pip install -r requirements.txt
- 如果安装出现依赖库辩论的错误,可以接纳下面requirements.txt
- xformers>=0.0.26.post1
- #torch>=2.3.0
- #torchvision>=0.18.0
- transformers>=4.40.2
- huggingface-hub>=0.23.0
- pillow>=10.3.0
- chainlit>=1.0.506
- pydantic>=2.7.1
- timm>=0.9.16
- openai>=1.30.1
- loguru>=0.7.2
- pydantic>=2.7.1
- einops>=0.7.0
- sse-starlette>=2.1.0
- bitsandbytes>=0.43.1
复制代码 代码修改
vim web_demo.py
- # 修改模型路径为本地路径
- MODEL_PATH = '/root/autodl-tmp/cogvlm2/cogvlm2-llama3-chinese-chat-19B-int4'
复制代码 启动WebDemo
访问
当地则访问 : http://localhost:8000
如果是AutoDL 利用ssh代理来访问 , 输入yes, 怎样粘贴密码即可
- ssh -CNg -L 8000:127.0.0.1:8000 root@connect.cqa1.xxxx.com -p 46671
复制代码
效果
这里键的含义不对, int4 估计会有性能丧失导致的
OpenAI API
利用 OpenAI API格式的方式哀求和模型的对话。
- python openai_api_demo.py
复制代码 错误办理
办理办法 :
利用下面requirements.txt重新安装依赖
- xformers>=0.0.26.post1
- #torch>=2.3.0
- #torchvision>=0.18.0
- transformers>=4.40.2
- huggingface-hub>=0.23.0
- pillow>=10.3.0
- chainlit>=1.0.506
- pydantic>=2.7.1
- timm>=0.9.16
- openai>=1.30.1
- loguru>=0.7.2
- pydantic>=2.7.1
- einops>=0.7.0
- sse-starlette>=2.1.0
- bitsandbytes>=0.43.1
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