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“数学特化”の大規模言語モデル「WizardMath」 米Microsoftなどが開発 Llamaモデルを強化

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このコーナーでは、2014年から先端テクノロジーの研究を論文単位で記事にしているWebメディア「Seamless」(シームレス)を主宰する山下裕毅氏が執筆。新規性の高い科学論文を山下氏がピックアップし、解説する。

Twitter: @shiropen2

 米Microsoftと中国科学院に所属する研究者らが発表した論文「WizardMath: Empowering Mathematical Reasoning for Large Language Models via Reinforced Evol-Instruct」は、数学的推理能力を強化するモデルを提案した研究報告である。このモデルは、オープンソースの事前学習済み大規模言語モデル(LLM)である「Llama-2」に対して適用することで実現する。

 米MetaのLlamaモデルシリーズは、オープンソース革命を引き起こし、クローズドソースのLLMとの差を急速に縮めている。しかし、これらオープンソースモデルは、数学や科学の問題解決など、複雑な多段階の推論が求められる場面での課題を抱えている。

 研究では、この問題点に着目し、Llama-2という最先端のオープンソースLLMの数学的推論能力を向上させる手法「WizardMath」を提案する。具体的には、「Reinforcement Learning from Evol-Instruct Feedback」(RLEIF)という新しい方法で微調整を行う。

 この手法では、Evol-Instructを使用して多様な数学指示データを生成し、Training Instruction Reward Model(IRM)、Process-supervised Reward Model (PRM)を訓練している。

RLEIFの概要

 WizardMathは、GSM8kとMATHという2つの数学的推論ベンチマークで実験を行った結果、全てのオープンソースLLMを大きく上回る性能を発揮した。具体的には、GSM8kにおいては+24.8、MATHにおいては+9.2の向上を示した。特筆すべきは、WizardMathはOpenAIのChatGPT-3.5、AnthropicのClaude Instant-1、GoogleのPaLM-2などのモデルもGSM8kで大きく上回っていることである。

GSM8kベンチマーク上の主要なLLMモデルの性能。オレンジ色がクローズドソースモデル、青色がオープンソースモデル、緑色がWizardMath

 WizardMathの詳細やモデルの重みは、GitHubおよびHugging Faceで公開されている。

Source and Image Credits: Haipeng Luo, Qingfeng Sun, Can Xu, Pu Zhao, Jianguang Lou, Chongyang Tao, Xiubo Geng, Qingwei Lin, Shifeng Chen, Dongmei Zhang. WizardMath: Empowering Mathematical Reasoning for Large Language Models via Reinforced Evol-Instruct.

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2019年にスタートした本連載「Innovative Tech」は、世界中の幅広い分野から最先端の研究論文を独自視点で厳選、解説している。執筆は研究論文メディア「Seamless」(シームレス)を主宰し、日課として数多くの論文に目を通す山下氏が担当。イラストや漫画は、同メディア所属のアーティスト・おね氏が手掛けている。

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山下裕毅
山下裕毅

2014年から幅広い分野の研究論文をピックアップして解説しているメディア「Seamless」(シームレス)を主宰している。

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