PEFT LoRA permite ajustar modelos de lenguaje de gran tamaño sin necesidad de GPUs gigantes ni enormes cantidades de memoria. Los modelos grandes pueden tener miles de millones de parámetros y ajustar todos ellos resulta caro en tiempo y recursos. PEFT ofrece una alternativa eficiente para adaptar estos modelos con menos parámetros entrenables manteniendo un alto rendimiento.

Qué es LoRA Low Rank Adaptation es una técnica de PEFT en la que en lugar de actualizar todos los pesos del modelo solo se entrenan pequeñas matrices de bajo rango insertadas en las capas del modelo. Estas matrices actúan como adaptadores que modulan el comportamiento del modelo base sin tocar sus pesos originales.

Por qué funciona La mayoría de las matrices de pesos en modelos grandes contienen redundancias. LoRA aprovecha esta redundancia aproximando las actualizaciones mediante matrices más pequeñas de bajo rango, lo que reduce drásticamente el número de parámetros entrenables y la memoria requerida durante el ajuste.

Beneficios clave Menor consumo de memoria GPU - Entrenamiento más rápido - Posibilidad de almacenar múltiples adaptadores de tarea sin duplicar modelos completos

Ejemplo comparativo Si un modelo tiene 10 000 millones de parámetros el ajuste fino tradicional actualizaría los 10 000 millones. Con LoRA es habitual entrenar solo entre 10 y 50 millones de parámetros lo que hace el proceso extremadamente eficiente en recursos.

Casos de uso personalizados Chatbots a medida, personalización de asistentes virtuales, resúmenes específicos por dominio, modelos multimodales de voz y visión y agentes IA para flujos de trabajo empresariales son aplicaciones habituales donde LoRA brilla.

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