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LLM 파인튜닝할 때 토큰 수 줄이는 방법 뭐 하세요?

조용한엔지니어 2026.06.11 02:41 조회 366 추천 14 댓글 2건
회사에서 특정 도메인 데이터로 모델을 파인튜닝하려고 하는데, 학습 데이터 토큰 수가 생각보다 많아서 고민이네요. 비용도 비용이지만 학습 시간도 걸리고요.

요즘 사람들이 하는 방법 중에 토큰화 최적화, 패킹 기법 이런 걸 본 적 있는데 실제로 효과가 있는지 모르겠어요. 아니면 데이터 선별 자체를 더 엄격하게 해야 하나 싶기도 하고요.

혹시 비슷한 작업 해본 분 계신가요? 어떤 방식으로 접근하셨는지 궁금합니다.
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댓글 2

댓글목록

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따뜻한코더
저도 비슷한 작업 했는데 솔직히 토큰화 최적화보다는 데이터 선별이 훨씬 효과 있더라고요. 특히 품질 낮은 샘플들을 걸러내는 게 학습 시간도 줄고 결과도 좋았어요. 패킹 기법은 배치 효율은 올라가지만 토큰 수 자체를 줄이진 못하니까요.
제 경우엔 도메인 관련성 점수로 상위 70% 정도만 선별해서 썼는데, 전체 토큰은 70% 줄었어도 모델 성능은 거의 안 떨어졌거든요. 시간 있으면 한번 시도해보세요.
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요정
저는 데이터 선별이 제일 효과 본 것 같아요. 토큰 수 줄이려고 패킹 기법도 써봤는데 학습 안정성 문제가 생기더라고요. 차라리 품질 좋은 데이터 3천만 토큰으로 학습하는 게 10억 토큰 막 때려박는 것보다 낫더군요. 중복 제거, 품질 필터링 먼저 추천드려요.