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

딥러너 2026.06.28 13:52 조회 56 추천 6 댓글 1건
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 1

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