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此仓库包含用于Llama3-TAIDE-LX-8B-Chat-Alpha1的GGUF格式模型文件。
GGUF是由llama.cpp团队于2023年8月21日引入的新型格式,它是GGML的替代品,不再由llama.cpp支持。
名称 | 量化方法 | 位 | 大小 | 用途 |
---|---|---|---|---|
Llama3-TAIDE-LX-8B-Chat-Alpha1-GGUF.Q5_K_M.gguf | Q5_K_M | 5 | 5.73 GB | 大,质量损失非常低 |
Llama3-TAIDE-LX-8B-Chat-Alpha1-GGUF.Q6_K.gguf | Q6_K | 6 | 6.6 GB | 非常大,质量损失极低 |
任务 | 用户输入 | 模型输出 |
---|---|---|
写文章 | 请以下内容为基础,写一篇文章:写一篇作文,题目为《一张旧照片》,内容要求为:选择一张你印象深刻的照片,说明你印象深刻的原因,并描述照片中的影像及背后的故事。记录成长的过程、与他人的情景、环境变化和美丽的景色。 | 一张旧照片,承载着时光的痕迹和回忆的温度。我还记得那张照片是如何出现的,那是一张泛黄的黑白照片,裱在墙上,诉说着一段属于我家族的故事。 那张照片中,我的祖父母站在田野间,后方是连绵的山峦,前方则是一片金黄的稻田。这幅景象令我印象深刻,因为这是我的童年回忆,也是我成长过程中最美好的风景线。 我出生在台湾乡下,从小就生活在一个这样的纯朴环境中。每当我和家人在田野里工作时,就会看到这样的美景。金黄的稻穗随风摇曳,山峦则静静地矗立在远方,给人一种安详与祥和的感觉。 那张照片拍摄于民国50年代,当时台湾经济尚未起飞,农业为主要产业。我的祖父母都是农民,他们辛勤耕种,为我们家提供温饱。每当我看到那张照片,就会想起他们为我们所做的牺牲和努力。 除了美好的风景外,照片中还有一段动人的故事。在我还很小的时候,家里发生了一场火灾,将我们的家和所有财产都烧光了。幸好全家人都平安无事,但生活却变得十分困苦。我们被迫搬到另一个村庄,在那里重新开始生活。 那张照片也记录了那段艰辛的岁月。虽然我们失去了很多东西,但家人之间的感情却更加深厚。我们互相扶持,共同面对生活中的种种挑战。 如今,我已经长大成人,在都市里工作。但每当我看到那张旧照片,我都会想起那段简单而美好的时光。那些美丽的风景、亲人的笑容,以及那段充满挑战却又充满希望的日子,都将永远铭刻在我的记忆深处。 这张旧照片,不仅仅是一张照片,更是一个宝贵的家族史,一个关于我们如何克服困难、珍惜现在的故事。我将把这张照片好好保存下来,让后代也能够认识我们的根源,并且铭记那些值得珍藏的美好回忆。 |
写信 | 请以品牌经理的身份,给广告公司的创意总监写一封信,提出对新产品广告宣传活动的创意建议。 | [[您的姓名]] [[您的职位]] [[您的公司名称]] [[邮件地址]] [[电话号码]] [[发文日期]] [[创意总监姓名]] [[广告公司名称]] [[广告公司地址]] 主题:关于新产品宣传活动的创意发想,请查照。 尊敬的[[创意总监姓名]]: 我希望这封信能找到你在忙碌中好好休息。我写这封信,是为了分享我对我们即将推出的新产品宣传活动的某些创意构思。我深信,这些想法能帮助我们新产品在市场上脱颖而出,吸引消费者的目光。 首先,我建议我们利用社交媒体平台,比如Facebook、Instagram、YouTube等,制作一系列引人入胜的短片和帖文。这些内容可以展现新产品的特色和优点,同时也能传达出我们品牌重视环保、健康的核心价值观。我们可以与网红或意见领袖合作,让他们试用并分享他们的使用经验,这将有助提高我们产品的可信度和能见度。 其次,我们可以举办新产品试吃/试用活动,邀请民众亲自体验我们的新产品。我们可以在各大百货公司、超市以及我们的门店举办这些活动,让参与者免费试吃/试用新产品,并填写问卷回馈意见。这种互动的方式不仅能收集到宝贵的市场反馈,还能让民众对我们品牌产生正面的印象。 第三,我们可以与当地餐饮业者合作,将我们的新产品纳入他们的菜单中。这将使我们的产品接触更广泛的客户群,同时也能证明我们的产品在烹饪和美食产业中具有价值。 第四,我们可以举办一场新产品发布会,邀请媒体、业界人士以及重要客户参加。在这场活动中,我们可以展示新产品的各项特色和优势,并由专业厨师示范如何将新产品融入各式料理中。这将是一个向大众展示我们品牌创新精神和专业能力的绝佳机会。 最后,我建议我们可以制作一系列精美的包装和礼盒,以吸引消费者在节日和送礼时选择我们的产品。精致的包装将能提升我们产品的价值感,同时也能传达出我们品牌对细节和品质的坚持。 我深信,这些创意构思将有助于我们新产品在市场上获得成功。如果您对这些想法有任何意见或建议,请不吝与我分享。我期待着与您合作,共同为[[您的公司名称]]的成长和成功而努力。 谢谢您抽出时间阅读我的信,并期待着与您进一步讨论这些想法。 敬礼 [[您的姓名]] [[您的职位]] [[您的公司名称]] |
摘要 | 「产业创新条例第10条之2及第72条条文修正案」俗称「台版晶片法」,针对半导体、电动车、5G等技术创新且居国际供应链关键地位公司,提供最高25%营收税投抵优惠,企业适用条件包含当年度研发费用、研发密度达一定规模,且有效税率达一定比率。 为应对经济合作暨发展组织(OECD)国家最低税负制调整,其中有效税率门槛,民国112年定为12%,113年预计将提高到15%,但仍得审酌国际间最低税负制实施情形。 经济部官员表示,已和财政部协商进入最后阶段,除企业研发密度定在6%外,目前已确认,企业购置先进制程的设备投资金额达100亿元以上可抵扣。 财政部官员表示,研讨过程中,针对台湾产业及其在国际间类似的公司进行深入研究,在设备部分,毕竟适用产创10之2的业界者是代表台湾队打「国际杯」,投入金额不达100亿元,可能也打不了。 至于备受关注的研发费用门槛,经济部官员表示,历经与财政部来回密切讨论,研发费用门槛有望落在60亿至70亿元之间。 财政部官员指出,研发关乎台湾未来经济增长动力,门槛不能「高不可攀」,起初虽设定在100亿元,之所以会调降,正是盼让企业觉得有办法达到门槛、进而适用税收优惠,才有动力继续投入研发,维持国际供应链关键地位。 经济部官员表示,因厂商研发费用平均为30、40亿元,其中,IC设计业者介于30亿至60亿元范围,若将门槛定在100亿元,符合条件的业者较少、刺激诱因不足;此外,若符合申请门槛的业者增加,将可提高企业在台投资金额,财政部税收也能因此获得挹注。 IC设计业者近日频频针对产创10之2发声,希望降低适用门槛,加上各国力拼供应链自主化、加码补助半导体产业,经济部官员表示,经济部和财政部就产创10之2达成共识,争取让更多业者受益,盼增强企业投资力度及巩固台湾技术地位。 财政部官员表示,税收奖励的制定必须「有为有守」,并以达到奖励设置目的为最高原则,现阶段在打「国内杯」的企业仍可适用产创第10条、10之1的税收优惠,共同壮大台湾经济发展。 经济部和财政部正就研发费用门槛做最后确认,待今明两天预告子法之后,约有30天时间,可与企业界进一步讨论及调整,盼产创10之2能在6月上路。 |
文章重点摘要如下 - 「台版晶片法」或《产业创新条例第10条之2及第72条条文修正案》,旨在鼓励关键技术创新企业,尤其是那些在半导体、电动车、5G技术等领域且在国际供应链中扮演关键角色者。 - 企业若符合特定条件,包括当年度研发费用及研发密度达标,可享最高25%的营收税抵扣优惠。研发密度目标设为6%,而企业为取得抵扣,必须证明其有效税率达到特定比率,起初设定为112年的12%,113年提高至15%,但可能依国际税制的实施情形进行调整。 - 政府在制定政策时,考虑到OECD最低税负制的调整,因此会视情况调整有效税率门槛。 - 政府部门已就法案内容与企业利益相关者进行协商,确定一些细节,例如企业投资先进制程设备的门槛设定为100亿元新台币以供抵扣。 - 研发费用门槛经过讨论,可能从最初提议的100亿元下调至60亿至70亿元之间,以激励更多企业符合资格并投入研发,维持台湾在国际供应链中的关键地位。 经济部官员表示,调低门槛的目的是让更多企业觉得能够达到标准,从而获得应用税收优惠的动力,并可能借此提高在台投资金额,进而增加政府税收。 由于IC设计业者的研发费用普遍较低,若门槛设得过高,符合条件的业者将很少,因此有必要调整。 在各国推动供应链自主化并增加对半导体产业补助之际,经济部正努力确保更多企业能从《产业创新条例》第10条之2中受益,以增强投资和巩固台湾的技术地位。 政府强调税收优惠的制定应符合奖励目标,在此同时,也将继续提供其他税收优惠给在境内经营的企业,以促进台湾经济增长。 最终的研发费用门槛将由经济部和财政部共同确定,在预告相关子法后,将有约30天的 |
翻译 | 以下提供英文内容,请帮我翻译成中文。Dongshan coffee is famous for its unique position, and the constant refinement of production methods. The flavor is admired by many coffee aficionados. | 东山 coffee 以其独特的位置,以及不断改进的生产工艺而闻名,其风味更是受到众多咖啡爱好者的喜爱。 |
示例程序
prompt 版本
一般问答用法
chat = [
{"role": "user", "content": "{question}"},
]
prompt = tokenizer.apply_chat_template(chat)
加入 system prompt 的用法
chat = [
{"role": "system", "content": "{sys}"},
{"role": "user", "content": "{question}"},
]
prompt = tokenizer.apply_chat_template(chat)
多轮问答用法
chat = [
{"role": "system", "content": "{sys}"},
{"role": "user", "content": "{question1}"},
{"role": "assistant", "content": "{model_anwer_1}"},
{"role": "user", "content": "{question2}"},
]
prompt = tokenizer.apply_chat_template(chat)
更多细节请参考Llama3 文件
软硬件规格
数据预处理
持续预训练 (continuous pretraining, CP)
微调 (fine-tuning, FT)