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轻量级 Transformer 训练与推理框架

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## 📖 目录 - [特性](#特性) - [快速开始](#快速开始) - [文档](#文档) - [贡献](#贡献) - [社区](#社区) - [许可证](#许可证) --- ## 中文 ### 特性 - 🚀 **高性能**: 训练与推理双向优化,高效并行。 - 🔧 **灵活**: 支持 seq/sft/dpo/grpo 多种训练方式,可定制模型架构。 - 💡 **易用**: 简洁的 API 与丰富的示例、演示。 - 📦 **轻量**: 依赖少,部署简单。 - 🔬 **研究友好**: 模块化设计,便于实验新想法。 - 🤗 **HuggingFace 风格 API**: 类 HuggingFace 的 AutoModel/AutoTokenizer 接口,方便加载模型和分词器。 - 🔌 **双 API 兼容**: 同时支持 OpenAI 和 Anthropic 聊天补全 API,开箱即用。 ### 快速开始 #### 安装 ```bash git clone https://github.com/ViperEkura/AstrAI.git cd AstrAI pip install -e . ``` 安装开发依赖: ```bash pip install -e ".[dev]" ``` #### 训练模型 ```bash CUDA_VISIBLE_DEVICES=0,1,2,3 python scripts/tools/train.py \ --train_type seq \ --data_root_path /path/to/dataset \ --param_path /path/to/model \ --batch_size 4 \ --accumulation_steps 8 \ --max_lr 3e-4 \ --warmup_steps 1000 \ --n_epoch 1 ``` 完整参数列表见[参数说明](./params.md)。 #### 文本生成 ```bash python scripts/tools/generate.py \ --param_path /path/to/model \ --input_json_file /path/to/input.json \ --output_json_file /path/to/output.json ``` #### Docker 使用 Docker 构建和运行(推荐用于 GPU 环境): ```bash # 构建镜像 docker build -t astrai:latest . # 启用 GPU 运行 docker run --gpus all -it astrai:latest # 指定特定 GPU docker run --gpus '"device=0,1"' -it astrai:latest # 运行推理服务 docker run --gpus all -p 8000:8000 astrai:latest \ python -m scripts.tools.server --port 8000 --device cuda # 挂载数据卷 docker run --gpus all -v /path/to/data:/data -it astrai:latest # Docker Compose(GPU,默认) docker compose up -d # Docker Compose(仅 CPU) docker compose --profile cpu up -d ``` > **注意**: 必须使用 `--gpus all` 才能启用 CUDA 支持,否则 `torch.cuda.is_available()` 将返回 `False`。 #### 启动 HTTP 服务 启动推理服务器,支持 OpenAI 和 Anthropic 兼容的 HTTP API: ```bash python -m scripts.tools.server --port 8000 --device cuda ``` 发起请求: ```bash # OpenAI 兼容 curl -X POST http://localhost:8000/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "messages": [{"role": "user", "content": "你好"}], "max_tokens": 512 }' # OpenAI 兼容流式 curl -X POST http://localhost:8000/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "messages": [{"role": "user", "content": "讲个故事"}], "stream": true, "max_tokens": 500 }' # Anthropic 兼容 curl -X POST http://localhost:8000/v1/messages \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "astrai", "system": "你是一个乐于助人的助手。", "messages": [{"role": "user", "content": "你好"}], "max_tokens": 512 }' # Anthropic 兼容流式并设置停止序列 curl -X POST http://localhost:8000/v1/messages \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "astrai", "messages": [{"role": "user", "content": "写个故事"}], "max_tokens": 500, "stream": true, "stop_sequences": ["结束"] }' # 健康检查 curl http://localhost:8000/health ``` #### 演示 查看 `scripts/demo/` 文件夹中的演示: ```bash # 下载预处理数据(运行演示前必需) python scripts/demo/download.py # 交互式流式聊天 python scripts/demo/stream_chat.py # 批量生成 python scripts/demo/generate_batch.py # 自回归生成 python scripts/demo/generate_ar.py ``` 观看 [bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1z5RPYHEkd) 上的视频演示。 ### 文档 | 文档 | 说明 | |------|------| | [参数说明](./params.md) | 训练与推理参数配置 | | [设计文档](./design.md) | 系统架构与模块设计 | | [数据流程](./dataflow.md) | 数据处理管道详解 | | [模型介绍](./introduction.md) | 模型架构与技术细节 | ### 贡献 我们欢迎贡献!请参阅[贡献指南](../../CONTRIBUTING.md)了解详情。 1. Fork 本仓库。 2. 创建功能分支。 3. 提交更改。 4. 发起 Pull Request。 重大更改请先开 issue 讨论。 ### 社区 - **GitHub Issues**: [问题追踪](https://github.com/ViperEkura/AstrAI/issues) - **Discussions**: [GitHub 讨论区](https://github.com/ViperEkura/AstrAI/discussions) - **HuggingFace**: [模型中心](https://huggingface.co/ViperEk) ### 许可证 本项目采用 [GPL-3.0 许可证](../../LICENSE)。 ---
专为高性能与易用性设计的轻量级 Transformer 框架。