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LLM 파인튜닝할 때 토큰 길이 제한 어떻게 처리하세요?

GPT덕후하나 2026.07.01 20:11 조회 379 추천 13 댓글 3건
요즘 자체 데이터로 LLM 파인튜닝을 시도하고 있는데, 학습 데이터 중에 토큰 길이가 4096을 넘는 샘플들이 꽤 많아요. 단순히 자르기만 하면 정보 손실이 심할 것 같은데 다들 어떻게 처리하시나요?

지금 생각하는 방법은 긴 문맥을 청킹해서 별도로 처리하거나, 아니면 그냥 max_length 설정해서 자르는 건데, 둘 다 좀 찝찝하네요. 혹시 더 좋은 방법이 있으면 알려주세요.

참고로 Llama 2 기반으로 작업 중이고 가용 VRAM이 24GB 정도입니다.
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댓글 3

댓글목록

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흐름타는개발자
전 보통 긴 문맥은 sliding window로 겹쳐서 청킹하더라고요. 정보 손실을 줄일 수 있거든요. 다만 VRAM이 24GB면 context length를 늘리기보다는 batch size 줄여서 4096 정도로 유지하는 게 낫지 않을까 싶아요. RoPE 스케일링도 고려해볼 만하고요. 실제로 Llama 2를 8192까지 파인튜닝한 결과들 보면 perplexity 차이가 크지 않더라고요.
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궁금하면
저도 같은 문제로 고민했는데, 결국 sliding window로 오버래핑하면서 청킹하는 게 제일 낫더라고요. 정보 손실도 적고 학습 샘플도 늘어나니까요.
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요정
저도 비슷한 문제 겪었는데 결국 sliding window로 오버래핑하게 청킹하는 게 가장 실용적이더라고요. 정보 손실도 적고 학습도 잘 되는 것 같아요. 24GB면 충분하니까 batch size 조정으로 충분히 가능할 거같습니다.