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3b8c2dff57
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@ -226,7 +226,7 @@ extern "C" {
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// model quantization parameters
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typedef struct llama_model_quantize_params {
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int nthread; // number of threads to use for quantizing, if <=0 will use std::thread::hardware_concurrency()
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int32_t nthread; // number of threads to use for quantizing, if <=0 will use std::thread::hardware_concurrency()
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enum llama_ftype ftype; // quantize to this llama_ftype
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bool allow_requantize; // allow quantizing non-f32/f16 tensors
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bool quantize_output_tensor; // quantize output.weight
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@ -310,21 +310,20 @@ extern "C" {
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LLAMA_API int64_t llama_time_us(void);
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LLAMA_API int llama_max_devices (void);
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LLAMA_API int32_t llama_max_devices(void);
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LLAMA_API bool llama_mmap_supported (void);
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LLAMA_API bool llama_mlock_supported(void);
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LLAMA_API const struct llama_model * llama_get_model(const struct llama_context * ctx);
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// TODO: become more consistent with returned int types across the API
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LLAMA_API uint32_t llama_n_ctx (const struct llama_context * ctx);
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LLAMA_API uint32_t llama_n_batch (const struct llama_context * ctx);
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LLAMA_API enum llama_vocab_type llama_vocab_type(const struct llama_model * model);
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LLAMA_API int llama_n_vocab (const struct llama_model * model);
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LLAMA_API int llama_n_ctx_train(const struct llama_model * model);
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LLAMA_API int llama_n_embd (const struct llama_model * model);
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LLAMA_API int32_t llama_n_vocab (const struct llama_model * model);
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LLAMA_API int32_t llama_n_ctx_train(const struct llama_model * model);
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LLAMA_API int32_t llama_n_embd (const struct llama_model * model);
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// Get the model's RoPE frequency scaling factor
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LLAMA_API float llama_rope_freq_scale_train(const struct llama_model * model);
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@ -335,19 +334,19 @@ extern "C" {
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// - GGUF array values are not supported by these functions
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// Get metadata value as a string by key name
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LLAMA_API int llama_model_meta_val_str(const struct llama_model * model, const char * key, char * buf, size_t buf_size);
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LLAMA_API int32_t llama_model_meta_val_str(const struct llama_model * model, const char * key, char * buf, size_t buf_size);
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// Get the number of metadata key/value pairs
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LLAMA_API int llama_model_meta_count(const struct llama_model * model);
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LLAMA_API int32_t llama_model_meta_count(const struct llama_model * model);
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// Get metadata key name by index
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||||
LLAMA_API int llama_model_meta_key_by_index(const struct llama_model * model, int i, char * buf, size_t buf_size);
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||||
LLAMA_API int32_t llama_model_meta_key_by_index(const struct llama_model * model, int32_t i, char * buf, size_t buf_size);
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||||
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||||
// Get metadata value as a string by index
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||||
LLAMA_API int llama_model_meta_val_str_by_index(const struct llama_model * model, int i, char * buf, size_t buf_size);
|
||||
LLAMA_API int32_t llama_model_meta_val_str_by_index(const struct llama_model * model, int32_t i, char * buf, size_t buf_size);
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||||
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||||
// Get a string describing the model type
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LLAMA_API int llama_model_desc(const struct llama_model * model, char * buf, size_t buf_size);
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||||
LLAMA_API int32_t llama_model_desc(const struct llama_model * model, char * buf, size_t buf_size);
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||||
// Returns the total size of all the tensors in the model in bytes
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LLAMA_API uint64_t llama_model_size(const struct llama_model * model);
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@ -359,7 +358,7 @@ extern "C" {
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LLAMA_API struct ggml_tensor * llama_get_model_tensor(struct llama_model * model, const char * name);
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// Returns 0 on success
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LLAMA_API int llama_model_quantize(
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LLAMA_API uint32_t llama_model_quantize(
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const char * fname_inp,
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||||
const char * fname_out,
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const llama_model_quantize_params * params);
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@ -370,20 +369,20 @@ extern "C" {
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// The model needs to be reloaded before applying a new adapter, otherwise the adapter
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// will be applied on top of the previous one
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// Returns 0 on success
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LLAMA_API DEPRECATED(int llama_apply_lora_from_file(
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||||
LLAMA_API DEPRECATED(int32_t llama_apply_lora_from_file(
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struct llama_context * ctx,
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||||
const char * path_lora,
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float scale,
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||||
const char * path_base_model,
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int n_threads),
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||||
int32_t n_threads),
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"use llama_model_apply_lora_from_file instead");
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LLAMA_API int llama_model_apply_lora_from_file(
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||||
LLAMA_API int32_t llama_model_apply_lora_from_file(
|
||||
const struct llama_model * model,
|
||||
const char * path_lora,
|
||||
float scale,
|
||||
const char * path_base_model,
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||||
int n_threads);
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||||
int32_t n_threads);
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//
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// KV cache
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@ -439,10 +438,10 @@ extern "C" {
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// Returns the number of tokens in the KV cache (slow, use only for debug)
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// If a KV cell has multiple sequences assigned to it, it will be counted multiple times
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||||
LLAMA_API int llama_get_kv_cache_token_count(const struct llama_context * ctx);
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||||
LLAMA_API int32_t llama_get_kv_cache_token_count(const struct llama_context * ctx);
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||||
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||||
// Returns the number of used KV cells (i.e. have at least one sequence assigned to them)
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||||
LLAMA_API int llama_get_kv_cache_used_cells(const struct llama_context * ctx);
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||||
LLAMA_API int32_t llama_get_kv_cache_used_cells(const struct llama_context * ctx);
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||||
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||||
// Clear the KV cache
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LLAMA_API void llama_kv_cache_clear(
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||||
@ -533,7 +532,7 @@ extern "C" {
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struct llama_context * ctx,
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||||
llama_token * tokens,
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||||
int32_t n_tokens,
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||||
int n_past),
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||||
int32_t n_past),
|
||||
"use llama_decode() instead");
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||||
// Same as llama_eval, but use float matrix input directly.
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@ -542,7 +541,7 @@ extern "C" {
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struct llama_context * ctx,
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||||
float * embd,
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||||
int32_t n_tokens,
|
||||
int n_past),
|
||||
int32_t n_past),
|
||||
"use llama_decode() instead");
|
||||
|
||||
// Return batch for single sequence of tokens starting at pos_0
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||||
@ -574,7 +573,7 @@ extern "C" {
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||||
// 0 - success
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// 1 - could not find a KV slot for the batch (try reducing the size of the batch or increase the context)
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// < 0 - error
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||||
LLAMA_API int llama_decode(
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||||
LLAMA_API int32_t llama_decode(
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||||
struct llama_context * ctx,
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||||
struct llama_batch batch);
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||||
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@ -614,10 +613,10 @@ extern "C" {
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||||
LLAMA_API llama_token llama_token_nl (const struct llama_model * model); // next-line
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||||
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||||
// Returns -1 if unknown, 1 for true or 0 for false.
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||||
LLAMA_API int llama_add_bos_token(const struct llama_model * model);
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||||
LLAMA_API int32_t llama_add_bos_token(const struct llama_model * model);
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||||
|
||||
// Returns -1 if unknown, 1 for true or 0 for false.
|
||||
LLAMA_API int llama_add_eos_token(const struct llama_model * model);
|
||||
LLAMA_API int32_t llama_add_eos_token(const struct llama_model * model);
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||||
|
||||
// codellama infill tokens
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||||
LLAMA_API llama_token llama_token_prefix(const struct llama_model * model); // Beginning of infill prefix
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@ -635,12 +634,12 @@ extern "C" {
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||||
/// @return Returns a negative number on failure - the number of tokens that would have been returned
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||||
/// @param special Allow tokenizing special and/or control tokens which otherwise are not exposed and treated as plaintext.
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||||
/// Does not insert a leading space.
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||||
LLAMA_API int llama_tokenize(
|
||||
LLAMA_API int32_t llama_tokenize(
|
||||
const struct llama_model * model,
|
||||
const char * text,
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||||
int text_len,
|
||||
int32_t text_len,
|
||||
llama_token * tokens,
|
||||
int n_max_tokens,
|
||||
int32_t n_max_tokens,
|
||||
bool add_bos,
|
||||
bool special);
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@ -648,11 +647,11 @@ extern "C" {
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// Uses the vocabulary in the provided context.
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// Does not write null terminator to the buffer.
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// User code is responsible to remove the leading whitespace of the first non-BOS token when decoding multiple tokens.
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||||
LLAMA_API int llama_token_to_piece(
|
||||
LLAMA_API int32_t llama_token_to_piece(
|
||||
const struct llama_model * model,
|
||||
llama_token token,
|
||||
char * buf,
|
||||
int length);
|
||||
int32_t length);
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||||
|
||||
//
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||||
// Grammar
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@ -704,7 +703,7 @@ extern "C" {
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||||
LLAMA_API void llama_sample_top_k(
|
||||
struct llama_context * ctx,
|
||||
llama_token_data_array * candidates,
|
||||
int k,
|
||||
int32_t k,
|
||||
size_t min_keep);
|
||||
|
||||
/// @details Nucleus sampling described in academic paper "The Curious Case of Neural Text Degeneration" https://arxiv.org/abs/1904.09751
|
||||
@ -763,7 +762,7 @@ extern "C" {
|
||||
llama_token_data_array * candidates,
|
||||
float tau,
|
||||
float eta,
|
||||
int m,
|
||||
int32_t m,
|
||||
float * mu);
|
||||
|
||||
/// @details Mirostat 2.0 algorithm described in the paper https://arxiv.org/abs/2007.14966. Uses tokens instead of words.
|
||||
@ -836,8 +835,8 @@ extern "C" {
|
||||
llama_beam_search_callback_fn_t callback,
|
||||
void * callback_data,
|
||||
size_t n_beams,
|
||||
int n_past,
|
||||
int n_predict);
|
||||
int32_t n_past,
|
||||
int32_t n_predict);
|
||||
|
||||
// Performance information
|
||||
LLAMA_API struct llama_timings llama_get_timings(struct llama_context * ctx);
|
||||
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