How to use from
llama.cpp
Install (macOS, Linux)
curl -LsSf https://llama.app/install.sh | sh
# Start a local OpenAI-compatible server with a web UI:
llama serve -hf adoslabs/liara-eurollm-1.7b:F16
# Run inference directly in the terminal:
llama cli -hf adoslabs/liara-eurollm-1.7b:F16
Install from WinGet (Windows)
winget install llama.cpp
# Start a local OpenAI-compatible server with a web UI:
llama serve -hf adoslabs/liara-eurollm-1.7b:F16
# Run inference directly in the terminal:
llama cli -hf adoslabs/liara-eurollm-1.7b:F16
Use pre-built binary
# Download pre-built binary from:
# https://github.com/ggerganov/llama.cpp/releases
# Start a local OpenAI-compatible server with a web UI:
./llama-server -hf adoslabs/liara-eurollm-1.7b:F16
# Run inference directly in the terminal:
./llama-cli -hf adoslabs/liara-eurollm-1.7b:F16
Build from source code
git clone https://github.com/ggerganov/llama.cpp.git
cd llama.cpp
cmake -B build
cmake --build build -j --target llama-server llama-cli
# Start a local OpenAI-compatible server with a web UI:
./build/bin/llama-server -hf adoslabs/liara-eurollm-1.7b:F16
# Run inference directly in the terminal:
./build/bin/llama-cli -hf adoslabs/liara-eurollm-1.7b:F16
Use Docker
docker model run hf.co/adoslabs/liara-eurollm-1.7b:F16
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Liara EuroLLM-1.7B (GGUF Q8_0)

Liara 1.7B EU "EU-native" 🇪🇺 — il modello europeo dell'app Liara (assistente personale locale e privata): nato dal progetto EU EuroLLM, italiano forte.

Fine-tuning LoRA (SFT + KTO) di utter-project/EuroLLM-1.7B-Instruct sul dominio Liara: conversazione naturale in italiano, memoria personale e tool-calling testuale ChatML (<tool_call>{"name": …, "arguments": …}</tool_call>) sui 30 strumenti dell'app (email, agenda, note, meteo, calcoli, web, file, peer, telefono).

  • Quantizzazione: Q8_0 (qualità piena, perdita impercettibile ~0,1% vs FP16 — regola di casa: mai sotto Q6).
  • Formato prompt: ChatML (<|im_start|>…<|im_end|>), system + blocco # Tools Hermes-style, gestito dall'app.
  • Allineamento anti-fabbricazione: KTO con negativi curati (meteo inventato, risposta-a-mente, memoria inventata, injection nei risultati tool).

Uso previsto

Questo GGUF è pensato per l'app Liara (zeli-local), che lo scarica dal catalogo e lo esegue con llama.cpp. Fuori dall'app: llama.cpp con prompt ChatML e il blocco tools nel system.

Licenza

Apache-2.0 (come il modello base EuroLLM).

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Model size
2B params
Architecture
llama
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16-bit

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Model tree for adoslabs/liara-eurollm-1.7b

Quantized
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