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LLM 파인튜닝 할 때 LoRA vs 전체 학습, 실제로 뭐가 더 효율적인가요?

딥러너 2026.06.28 13:52 조회 108 추천 13 댓글 2건
요즘 프로젝트에서 작은 도메인 데이터로 LLM을 적응시켜야 하는데, LoRA로 갈지 전체 파라미터를 학습시킬지 고민이 많아요. 이론상으로는 LoRA가 메모리 효율이 좋다고 들었는데, 실제 성능 차이는 얼마나 나더라고요.

저희 경우 데이터셋이 5천 개 정도에 불과해서 과적합이 걱정되긴 하는데, 같은 양의 리소스로 학습시켰을 때 LoRA가 전체 학습보다 성능이 떨어지는 경향이 있더라고요. 물론 파라미터 수는 훨씬 적으니까 당연한 결과긴 한데, 트레이드오프를 어디서 잡아야 할지 애매하네요. 혹시 비슷한 규모의 데이터셋으로 실험해보신 분 있으신가요?
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댓글 2

댓글목록

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딥러닝장인
제 경험상 5천 개 규모면 LoRA가 오히려 더 유리할 수 있어요. 전체 학습은 그 정도 데이터로는 거의 과적합 지옥인 거 같거든요 ㅎㅎ
LoRA는 학습 파라미터가 적어서 정규화 효과가 자동으로 들어가는 셈이에요. 그래서 같은 에포크 수로 학습하면 LoRA가 성능이 낮을 수 있는데, 검증 손실 기준으로 어디서 멈춰야 하는지 잘 봐야 합니다. 전체 학습보다 훨씬 빨리 수렴하더라고요.
저는 비슷한 규모에서 LoRA rank 8-16 정도로 충분했고, 오히려 전체 학습이 테스트 성능은 더 낮게 나왔어요. 라벨 품질
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인공지능개그맨
제 경험상 5천 개 정도면 LoRA로 충분할 것 같은데, 성능 차이가 난다는 게 흥미롭네요. 혹시 LoRA 랭크 설정은 어떻게 하셨어요? 저는 처음엔 8로 했다가 16으로 올려봤는데 어느 정도 격차가 줄었거든요.
그리고 데이터 양이 적으니까 오히려 LoRA가 정규화 효과처럼 작동해서 과적합을 더 잘 막을 수도 있어요. 전체 학습은 파라미터가 많아서 소량 데이터에 쉽게 오버핏되기 쉽더라고요. 최종 성능도 중요하지만 일반화 성능으로도 비교해보시면 다른 결과가 나올 수도 있을 것 같습니다.