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@@ -60,7 +60,7 @@ from lyra_llama import lyraLLaMA
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  model_path = "./models/lamma-13b-1-gpu-fp16.bin"
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  tokenizer_path = "./models/"
62
  dtype='fp16'
63
- prompt = "列出3个不同的机器学习算法,并说明它们的适用范围"
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  max_output_length = 512
65
 
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  model = lyraLLaMA(model_path, tokenizer_path, dtype)
@@ -81,16 +81,16 @@ print(output_texts)
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82
  ### LLaMA-Ziya-13B
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  #### input
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- 列出3个不同的机器学习算法,并说明它们的适用范围.
85
 
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  #### output
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- 以下是三个常见的机器学习算法及其适用范围:
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- 1. 决策树(Decision Tree):决策树是一种基于分类和回归问题的朴素贝叶斯模型。它通过构建一系列逐步分裂的分支来预测结果。适用于那些具有简单特征、大量数据且数据集大小在可接受范围内的情况。
90
-
91
- 2. 随机森林(Random Forest):随机森林是一种集成学习算法,由多个决策树组成。它的优点是能够处理大规模数据和高维度的特征。适用于需要对多个变量进行建模的场景,例如医疗诊断、金融风险评估等。
92
-
93
- 3. 支持向量机(Support Vector Machine):支持向量机是一种监督学习方法,通常用于分类问题。它可以处理高维数据,并且具有较高的准确性。适用于需要对高维数据进行分类或回归的问题,例如图像识别、自然语言处理等。
 
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  ### LLaMA-Vicuna-13B
96
 
 
60
  model_path = "./models/lamma-13b-1-gpu-fp16.bin"
61
  tokenizer_path = "./models/"
62
  dtype='fp16'
63
+ prompt = "今天天气大概 25度,有点小雨,吹着风,我想去户外散步,应该穿什么样的衣服 裤子鞋子搭配"
64
  max_output_length = 512
65
 
66
  model = lyraLLaMA(model_path, tokenizer_path, dtype)
 
81
 
82
  ### LLaMA-Ziya-13B
83
  #### input
84
+ 今天天气大概 25度,有点小雨,吹着风,我想去户外散步,应该穿什么样的衣服 裤子鞋子搭配
85
 
86
  #### output
 
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+ 今天天气大概25度,有点小雨,吹着风。建议穿上轻便的运动服装,比如:
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+ - 上衣:选择透气性好的运动T恤或短袖运动衫,颜色可以选择暗色系,以免晒伤。
90
+ - 裤子:可以选择运动裤或者休闲裤,最好选择能够吸湿排汗的材质,以便于散步时舒适。
91
+ - 鞋子:建议穿上运动鞋或者轻便的休闲鞋,以便于走路。鞋底需要有良好的防滑性,以防止滑倒。
92
+ - 外套:如果雨比较大,可以搭配一件轻便的雨衣或者防雨衣,以保护身体不受雨淋。
93
+ 总之,建议穿上轻便、舒适的运动服装,搭配一双合适的鞋子和外套,以便于户外散步。
94
 
95
  ### LLaMA-Vicuna-13B
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