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3月 10, 2023
作者:
U
u010280923
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opt reward model
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5b3f373a
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1 changed file
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3 addition
and
4 deletion
+3
-4
src/rlhf/reward.py
src/rlhf/reward.py
+3
-4
未找到文件。
src/rlhf/reward.py
浏览文件 @
f7516c41
...
@@ -126,11 +126,10 @@ class RewardModel(pl.LightningModule):
...
@@ -126,11 +126,10 @@ class RewardModel(pl.LightningModule):
{
"params"
:
[
p
for
n
,
p
in
self
.
named_parameters
()],
"weight_decay"
:
0.0
},
{
"params"
:
[
p
for
n
,
p
in
self
.
named_parameters
()],
"weight_decay"
:
0.0
},
]
]
#
if self.deepspeed_offload:
if
self
.
deepspeed_offload
:
#
return DeepSpeedCPUAdam(optim_groups, lr=self.args.lr_init, betas=self.args.betas, eps=self.args.adam_eps, bias_correction=True, adamw_mode=False, weight_decay=0, amsgrad=False)
return
DeepSpeedCPUAdam
(
optim_groups
,
lr
=
self
.
args
.
lr_init
,
betas
=
self
.
args
.
betas
,
eps
=
self
.
args
.
adam_eps
,
bias_correction
=
True
,
adamw_mode
=
False
,
weight_decay
=
0
,
amsgrad
=
False
)
#
return FusedAdam(optim_groups, lr=self.args.lr_init, betas=self.args.betas, eps=self.args.adam_eps, bias_correction=True, adam_w_mode=False, weight_decay=0, amsgrad=False)
return
FusedAdam
(
optim_groups
,
lr
=
self
.
args
.
lr_init
,
betas
=
self
.
args
.
betas
,
eps
=
self
.
args
.
adam_eps
,
bias_correction
=
True
,
adam_w_mode
=
False
,
weight_decay
=
0
,
amsgrad
=
False
)
# return ZeroOneAdam(optim_groups, lr=self.args.lr_init, betas=self.args.betas, eps=self.args.adam_eps, bias_correction=True, weight_decay=0, amsgrad=False, cuda_aware=False)
# return ZeroOneAdam(optim_groups, lr=self.args.lr_init, betas=self.args.betas, eps=self.args.adam_eps, bias_correction=True, weight_decay=0, amsgrad=False, cuda_aware=False)
return
torch
.
optim
.
Adam
(
optim_groups
,
lr
=
1e-5
,
betas
=
(
0.9
,
0.95
))
@
property
@
property
def
deepspeed_offload
(
self
)
->
bool
:
def
deepspeed_offload
(
self
)
->
bool
:
...
...
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