Qwen2-72B-Instruct
72B
Quantité de paramètre de modèle
Alibaba
Organisation affiliée
Source ouverte
Type de licence
5 juin 2024
Temps de libération
Introduction du modèle
Qwen2 est la nouvelle série des modèles de langue de grande taille Qwen.
Score complet
Dialogue du langage
Réserve de connaissances
Association de raisonnement
Calcul mathématique
Écriture de code
Commande suivante


Capacité de compréhension du langage
Fait souvent des erreurs de jugement sémantique, conduisant à des déconnexions logiques évidentes dans les réponses.
4.5


Portée de la couverture des connaissances
Possède une connaissance fondamentale des disciplines traditionnelles, mais a une couverture limitée des champs interdisciplinaires de pointe.
8.4


Capacité de raisonnement
Incapable de maintenir des chaînes de raisonnement cohérentes, provoquant souvent une causalité inversée ou des erreurs de calcul.
4.4
Comparaison du modèle
Qwen2-72B-Instruct vs Qwen2.5-7B-Instruct
Comme Qwen2, les modèles de langue Qwen2.5 prennent en charge jusqu'à 128K tokens et peuvent générer jusqu'à 8K tokens. Ils maintiennent également une prise en charge multilingue pour plus de 29 langues, y compris le chinois, l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, l'allemand, l'italien, le russe, le japonais, le coréen, le vietnamien, le thaï, l'arabe et bien d'autres.
Qwen2-72B-Instruct vs Doubao-1.5-thinking-pro-250415
Le nouveau modèle de réflexion profonde Doubao-1.5 se distingue dans des domaines professionnels tels que les mathématiques, la programmation, la raisonnement scientifique, ainsi que dans des tâches générales comme l'écriture créative. Il a atteint ou est proche du niveau supérieur de l'industrie sur plusieurs benchmarks autorisés tels que AIME 2024, Codeforces et GPQA.
Qwen2-72B-Instruct vs Step-1-8K
Step-1-8K est un modèle API produit par Step Star, le numéro de version du modèle est step-1-8k.
Modèle connexe
Qwen2.5-7B-Instruct
Comme Qwen2, les modèles de langue Qwen2.5 prennent en charge jusqu'à 128K tokens et peuvent générer jusqu'à 8K tokens. Ils maintiennent également une prise en charge multilingue pour plus de 29 langues, y compris le chinois, l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, l'allemand, l'italien, le russe, le japonais, le coréen, le vietnamien, le thaï, l'arabe et bien d'autres.
Qwen3-32B (Thinking)
Qwen3 est la dernière génération de modèles de langue de grande taille dans la série Qwen, offrant un ensemble complet de modèles denses et experts mixtes (MoE).
Qwen1.5-72B-Chat
Qwen1.5 est la version bêta de Qwen2, conservant son architecture de modèle de transformation de type decoder-only avec l'activation SwiGLU, RoPE et les mécanismes d'attention multi-têtes. Elle propose neuf tailles de modèles et possède des capacités améliorées en matière de multilinguisme et de modèles de conversation, prenant en charge une longueur de contexte de 32 768 tokens. Tous les modèles disposent de prompts système pour le jeu de rôles, et le code supporte une implémentation native dans transformers.
Qwen1.5-7B-Chat
Qwen1.5 est la version bêta de Qwen2, conservant une architecture de modèle de transformation uniquement décodeur avec l'activation SwiGLU, RoPE et des mécanismes d'attention multi-têtes. Elle propose neuf tailles de modèles et possède des capacités améliorées pour les modèles multilingues et de conversation, prenant en charge une longueur de contexte de 32,768 tokens. Tous les modèles incluent des invites système pour le jeu de rôle, et le code prend en charge une implémentation native dans transformers.
Qwen1.5-14B-Chat
Qwen1.5 est la version bêta de Qwen2, conservant son architecture de modèle de transformation uniquement décodeur avec l'activation SwiGLU, RoPE et les mécanismes d'attention multi-têtes. Il offre neuf tailles de modèles et possède des capacités améliorées en matière de langues multiples et de modèles de conversation, prenant en charge une longueur de contexte de 32,768 tokens. Tous les modèles ont activé les invites de système pour le jeu de rôles, et le code prend en charge une implémentation native dans transformers.
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