Feat(cfg): Add code-llama configs for all sizes (#479)
* configs for all sizes * update tokenizer type --------- Co-authored-by: mhenrichsen <some_email@hey.com>
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examples/code-llama/13b/lora.yml
Normal file
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examples/code-llama/13b/lora.yml
Normal file
@@ -0,0 +1,67 @@
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base_model: codellama/CodeLlama-13b-hf
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base_model_config: codellama/CodeLlama-13b-hf
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69
examples/code-llama/13b/qlora.yml
Normal file
69
examples/code-llama/13b/qlora.yml
Normal file
@@ -0,0 +1,69 @@
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base_model: codellama/CodeLlama-13b-hf
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base_model_config: codellama/CodeLlama-13b-hf
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|
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|
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deepspeed:
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|
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fsdp:
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fsdp_config:
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special_tokens:
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eos_token: "</s>"
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67
examples/code-llama/34b/lora.yml
Normal file
67
examples/code-llama/34b/lora.yml
Normal file
@@ -0,0 +1,67 @@
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base_model: codellama/CodeLlama-34b-hf
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datasets:
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|
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|
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|
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|
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|
|
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wandb_project:
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
||||||
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|
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|
debug:
|
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|
deepspeed:
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||||||
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weight_decay: 0.0
|
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|
fsdp:
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fsdp_config:
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special_tokens:
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examples/code-llama/34b/qlora.yml
Normal file
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examples/code-llama/34b/qlora.yml
Normal file
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base_model: codellama/CodeLlama-34b-hf
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|
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datasets:
|
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- path: mhenrichsen/alpaca_2k_test
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|
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adapter: qlora
|
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lora_model_dir:
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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wandb_project:
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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learning_rate: 0.0002
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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|
||||||
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resume_from_checkpoint:
|
||||||
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local_rank:
|
||||||
|
logging_steps: 1
|
||||||
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xformers_attention:
|
||||||
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flash_attention: true
|
||||||
|
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||||||
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|
||||||
|
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|
||||||
|
save_steps:
|
||||||
|
debug:
|
||||||
|
deepspeed:
|
||||||
|
weight_decay: 0.0
|
||||||
|
fsdp:
|
||||||
|
fsdp_config:
|
||||||
|
special_tokens:
|
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|
bos_token: "<s>"
|
||||||
|
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|
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|
unk_token: "<unk>"
|
||||||
67
examples/code-llama/7b/lora.yml
Normal file
67
examples/code-llama/7b/lora.yml
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|
|||||||
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base_model: codellama/CodeLlama-7b-hf
|
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base_model_config: codellama/CodeLlama-7b-hf
|
||||||
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model_type: LlamaForCausalLM
|
||||||
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tokenizer_type: CodeLlamaTokenizer
|
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|
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|
|
||||||
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|
||||||
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load_in_4bit: false
|
||||||
|
strict: false
|
||||||
|
|
||||||
|
datasets:
|
||||||
|
- path: mhenrichsen/alpaca_2k_test
|
||||||
|
type: alpaca
|
||||||
|
dataset_prepared_path: last_run_prepared
|
||||||
|
val_set_size: 0.01
|
||||||
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output_dir: ./lora-out
|
||||||
|
|
||||||
|
sequence_len: 100000
|
||||||
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|
||||||
|
|
||||||
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adapter: lora
|
||||||
|
lora_model_dir:
|
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|
lora_r: 32
|
||||||
|
lora_alpha: 16
|
||||||
|
lora_dropout: 0.05
|
||||||
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|
||||||
|
lora_fan_in_fan_out:
|
||||||
|
|
||||||
|
wandb_project:
|
||||||
|
wandb_entity:
|
||||||
|
wandb_watch:
|
||||||
|
wandb_run_id:
|
||||||
|
wandb_log_model:
|
||||||
|
|
||||||
|
gradient_accumulation_steps: 4
|
||||||
|
micro_batch_size: 2
|
||||||
|
num_epochs: 3
|
||||||
|
optimizer: adamw_bnb_8bit
|
||||||
|
lr_scheduler: cosine
|
||||||
|
learning_rate: 0.0002
|
||||||
|
|
||||||
|
train_on_inputs: false
|
||||||
|
group_by_length: false
|
||||||
|
bf16: true
|
||||||
|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
|
||||||
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gradient_checkpointing: true
|
||||||
|
early_stopping_patience:
|
||||||
|
resume_from_checkpoint:
|
||||||
|
local_rank:
|
||||||
|
logging_steps: 1
|
||||||
|
xformers_attention:
|
||||||
|
flash_attention: true
|
||||||
|
|
||||||
|
warmup_steps: 10
|
||||||
|
eval_steps: 20
|
||||||
|
save_steps:
|
||||||
|
debug:
|
||||||
|
deepspeed:
|
||||||
|
weight_decay: 0.0
|
||||||
|
fsdp:
|
||||||
|
fsdp_config:
|
||||||
|
special_tokens:
|
||||||
|
bos_token: "<s>"
|
||||||
|
eos_token: "</s>"
|
||||||
|
unk_token: "<unk>"
|
||||||
69
examples/code-llama/7b/qlora.yml
Normal file
69
examples/code-llama/7b/qlora.yml
Normal file
@@ -0,0 +1,69 @@
|
|||||||
|
base_model: codellama/CodeLlama-7b-hf
|
||||||
|
base_model_config: codellama/CodeLlama-7b-hf
|
||||||
|
model_type: LlamaForCausalLM
|
||||||
|
tokenizer_type: CodeLlamaTokenizer
|
||||||
|
is_llama_derived_model: true
|
||||||
|
|
||||||
|
load_in_8bit: false
|
||||||
|
load_in_4bit: true
|
||||||
|
strict: false
|
||||||
|
|
||||||
|
datasets:
|
||||||
|
- path: mhenrichsen/alpaca_2k_test
|
||||||
|
type: alpaca
|
||||||
|
dataset_prepared_path: last_run_prepared
|
||||||
|
val_set_size: 0.01
|
||||||
|
output_dir: ./qlora-out
|
||||||
|
|
||||||
|
adapter: qlora
|
||||||
|
lora_model_dir:
|
||||||
|
|
||||||
|
sequence_len: 100000
|
||||||
|
sample_packing: true
|
||||||
|
|
||||||
|
lora_r: 32
|
||||||
|
lora_alpha: 16
|
||||||
|
lora_dropout: 0.05
|
||||||
|
lora_target_modules:
|
||||||
|
lora_target_linear: true
|
||||||
|
lora_fan_in_fan_out:
|
||||||
|
|
||||||
|
wandb_project:
|
||||||
|
wandb_entity:
|
||||||
|
wandb_watch:
|
||||||
|
wandb_run_id:
|
||||||
|
wandb_log_model:
|
||||||
|
|
||||||
|
gradient_accumulation_steps: 4
|
||||||
|
micro_batch_size: 2
|
||||||
|
num_epochs: 3
|
||||||
|
optimizer: paged_adamw_32bit
|
||||||
|
lr_scheduler: cosine
|
||||||
|
learning_rate: 0.0002
|
||||||
|
|
||||||
|
train_on_inputs: false
|
||||||
|
group_by_length: false
|
||||||
|
bf16: true
|
||||||
|
fp16: false
|
||||||
|
tf32: false
|
||||||
|
|
||||||
|
gradient_checkpointing: true
|
||||||
|
early_stopping_patience:
|
||||||
|
resume_from_checkpoint:
|
||||||
|
local_rank:
|
||||||
|
logging_steps: 1
|
||||||
|
xformers_attention:
|
||||||
|
flash_attention: true
|
||||||
|
|
||||||
|
warmup_steps: 10
|
||||||
|
eval_steps: 20
|
||||||
|
save_steps:
|
||||||
|
debug:
|
||||||
|
deepspeed:
|
||||||
|
weight_decay: 0.0
|
||||||
|
fsdp:
|
||||||
|
fsdp_config:
|
||||||
|
special_tokens:
|
||||||
|
bos_token: "<s>"
|
||||||
|
eos_token: "</s>"
|
||||||
|
unk_token: "<unk>"
|
||||||
22
examples/code-llama/README.md
Normal file
22
examples/code-llama/README.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
|||||||
|
# Overview
|
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This is an example of CodeLLaMA configuration for 7b, 13b and 34b.
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The 7b variant fits on any 24GB VRAM GPU and will take up about 17 GB of VRAM during training if using qlora and 20 GB if using lora. On a RTX 4090 it trains 3 epochs of the default dataset in about 15 minutes.
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The 13b variant will fit if you change these settings to these values:
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gradient_accumulation_steps: 2
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micro_batch_size: 1
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The 34b variant does not fit on 24GB of VRAM - you will need something with +40 gb VRAM that also supports flash attention v2 - A6000 or A100 are good choices.
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||||||
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||||||
|
```shell
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accelerate launch scripts/finetune.py examples/code-llama/[MODEL_SIZE]/qlora.yml
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||||||
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||||||
|
```
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||||||
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or
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```shell
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accelerate launch scripts/finetune.py examples/code-llama/[MODEL_SIZE]/lora.yml
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