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양자화한 모델의 성능을 평가하기

한국어 능력 평가 지표중 하나인 KOBEST(Korean Balanced Evaluation of Significant Tasks)를 이용하여 모델의 성능을 비교해보겠습니다.

간편한 측정을 위해 EleutherAI의 lm-evaluation-harness라는 프로그램을 사용하겠습니다. 원본 코드는 양자화한 모델을 아직 완벽하게 지원하지 않습니다. 그래서 원본 코드를 조금 수정하여 테스트를 진행하였습니다. 벤치마크에 영향을 미칠만한 부분(프롬프트, 하이퍼파라미터) 등은 일체 수정하지 않았습니다.

수정한 내용은 다음 커밋에서 볼 수 있습니다.

fix: keep auto device when 8bit model is loaded · rycont/lm-evaluation-harness@5b0e328

중요: 한국어 평가 데이터셋(KoBEST)는 Polyglot이라는 브랜치에서만 지원합니다. 양자화 지원 코드 수정 또한 해당 브랜치에서 진행했기 때문에, 제 코드를 사용하고자 하신다면 브랜치를 이동해주세요.

다음과 같은 커맨드로 평가를 수행하였습니다.

python main.py \
   --model "hf-causal-experimental" \
   --model_args pretrained='rycont/kakaobrain__kogpt-6b-8bit',load_in_8bit=True \
   --tasks kobest_boolq \
   --num_fewshot=5 \
   --batch_size=3 \
   --device="cuda" \
   --output_path "./output"

저는 Colab 환경에서 진행했기 때문에 긴 시간을 IDLE 상태로 둘 수 없어 각 태스크를 하나 하나 실행하였습니다. --tasks kobest_boolq,kobest_nsmc와 같이 작성하며 여러 태스크를 한 명령어로 수행할 수 있습니다.

KoGPT 6B의 평가 자료는 다음 링크에서 인용하였습니다. 비교는 5-shot을 기준으로 하였습니다.

EleutherAI/polyglot-ko-5.8b · Hugging Face

5-shot F1 ScoreKoGPT fp16KoGPT int8 (Ours)
CoPA0.72870.7277 (↓0.01%)
HellaSwag0.58330.4560 (↓21.82%)
BoolQ0.59810.6015 (↑0.56%)
WiC0.47750.3706 (↓22.38%)

CoPA와 BoolQ는 원본 모델에 비해 오차 범위 내의 결과가 나왔지만, HellaSwag와 WiC는 성능이 크게 다르게 나왔습니다. CoPA와 BoolQ는 점수를 거의 유지한 것을 보아 나머지 태스크의 진행 과정에 문제가 있는 것으로 보아, 동일한 코드로 다른 모델을 평가해보았습니다.

대조에 사용한 모델은 skt/kogpt-trinity-1.2b-v0.5 모델입니다.

5-shot F1 ScoreIn reportSelf Test
CoPA0.64770.6476 (↓0.01%)
HellaSwag0.52720.3999 (↓24.14%)
BoolQ0.40140.4013 (↓0.02%)
WiC0.43130.3953 (↓8.34%)

동일하게 WiC와 HellaSwag에서 큰 차이가 있었습니다. 이러한 현상의 원인은 알 수 없으나, 올바르게 측정되었다고 추정할 수 있는 CoPA와 BoolQ의 점수만을 인용한다면 눈에 띄는 성능의 저하 없이 양자화가 완료되었다고 볼 수 있습니다.


Polyglot 1.3B의 Discussion 글에서 KoBEST의 HelloSwag 태스크에서 문제를 겪고 있는 사람을 발견하였습니다.

As I tried to reproduce the polyglot evaluation, kobest_hellaswag does not match, although other datasets(kobest_copa, wic, boolq) match well.
Is there a problem or the kobest_hellaswage data has been changed?

(번역) Polyglot의 평과 결과를 재현해보려고 했지만, 다른 데이터셋(kobest_copq, wic, boolq)는 잘 일치했지만 kobest_hellaswag의 결과는 그렇지 않았습니다. 문제가 있거나 kobest_hellaswag의 데이터가 바뀌었나요?

EleutherAI/polyglot-ko-1.3b · I can't reproduce the kobest_hellaswag

추후 EleutherAI에 KoBEST 벤치마크 점수를 문의하였습니다: EleutherAI의 KoBEST 벤치마크에 대해


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