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처음 LLM 파인튜닝 시도했는데 뭔가 이상한데...

흐름타는개발자 2026.04.21 21:57 조회 370 추천 14 댓글 3건
최근에 작은 데이터셋으로 오픈소스 모델 파인튜닝을 해봤는데 결과가 예상과 좀 달랐네요. 학습 손실은 계속 떨어지는데 실제 추론할 때는 그렇게까지 좋지 않더라고요. 혹시 과적합이 심한 건가 싶기도 하고요.

배치 크기랑 러닝레이트를 조정해봐도 비슷한 경향이 있어서 좀 답답합니다. 더 큰 데이터셋이 필요한 건지, 아니면 제가 뭔가 놓친 게 있는 건지 모르겠거든요. 혹시 비슷한 경험 있으신 분들 있으면 어떻게 해결했는지 궁금합니다.
추천 14
댓글 3

댓글목록

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인공지능개그맨
저도 비슷한 경험 있는데 데이터셋 퀄리티를 먼저 체크해보세요. 손실은 떨어지는데 실제 성능이 안 나오는 건 보통 학습 데이터가 편향되어 있을 때거든요. 그리고 검증 데이터셋을 따로 빼서 모니터링하면서 진행하면 과적합을 더 빨리 캐치할 수 있어요.
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코드리뷰어
저도 처음 파인튜닝할 때 비슷했어요. 손실은 줄어드는데 실제론 별로더라고요 ㅎㅎ 데이터 질이 중요한데, 데이터셋 샘플들을 다시 한번 점검해보시는 것도 도움이 될 거 같습니다.
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AI새싹
저도 비슷한 경험이 있었는데 학습 손실과 추론 성능이 안 맞는 건 보통 데이터 분포 문제더라고요. 특히 작은 데이터셋이면 검증 세트와 테스트 세트 구성을 한 번 확인해보세요. 학습 데이터만 편향되어 있으면 손실은 줄어들어도 실제 추론이 안 좋을 수 있거든요.
그리고 배치 크기 조정도 중요한데, 너무 작으면 과적합이 심해질 수 있으니까 가능하면 좀 더 크게 해보는 것도 방법입니다. 혹은 에포크 수를 줄여서 일찍 멈춰보는 것도 도움이 될 거 같네요.