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砍掉70%内存!陈丹琦团队破解LLM长文本瓶颈

大型语言模型处理长文本时,KV缓存占用内存巨大。陈丹琦团队提出KV足迹作评估标尺,推出分块驱逐与PruLong训练技术,在128K长文本任务中最高降低70%内存,性能损失仅10%。

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阿里成立Token Hub事业群,打碎钉钉,做成龙虾!

阿里巴巴成立Alibaba Token Hub事业群,首席执行官吴泳铭挂帅。旗下设5大事业部,目标是创造、输送和应用Token。还发布企业级旗舰应用悟空,重写底层架构,打造专属文件系统与Skill生态,展示多款智能硬件。

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Tokens是胡扯」,Mamba作者抛出颠覆性观点,揭露Transformer深层缺陷

Mamba作者Albert Gu在博客中探讨状态空间模型(SSM)和Transformer权衡,抛出‘Tokens是胡扯’观点,揭露Transformer深层缺陷,如分词问题、处理噪声能力弱等,还分析两类模型特点及结合优势。

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吴恩达新作:87%推理token用不着,丢掉反而快3倍

吴恩达新作Prefix Sliding指出,模型推理时丢弃中间已贬值token,只保留前缀+滑动窗口,无需训练可提速3倍,配合RL训练能将推理轨迹扩展到10万token以上。该方法为Agent场景提供新思路。

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阿里AI重组:集团CEO吴泳铭亲征!「Token为王」全面决战ASI

阿里宣布成立全新的Alibaba Token Hub(ATH)事业群,由CEO吴泳铭挂帅,收拢通义千问等团队。这标志阿里AI战略转向,告别技术至上,聚焦B端商业变现与算力应用,围绕Token构建工业化流水线。

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DeepSeek-V3.2-Exp:用稀疏注意力打破长文本效率瓶颈

在NLP领域,处理长文本时传统注意力机制效率低。DeepSeek团队推出DeepSeek-V3.2-Exp模型,引入稀疏注意力机制,在保持性能同时提高长文本处理效率,降低计算复杂度,在多基准测试中表现良好。

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强化学习没作用?人大DelTA精准识别关键token,推理正确率大幅上升

人大高瓴研究团队提出DelTA算法,不依赖经验为强化学习目标中每个token算最优权重。实验显示它适配主流强化框架,在多任务上提升base模型效果,还能让训练更稳定。

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Token到词元:全模态时代的基模与交互入口

2026年3月24日国家数据局确立“词元”为Token标准译名,Token生成与消耗方式在多模态场景正发生变化。模思智能获数亿融资,探索从语音到全模态的路径,成果颇丰且完成能力闭环,其发展受关注。

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DeepSeek-OCR是「长文本理解」未来方向吗?中科院新基准给出答案

DeepSeek-OCR的视觉文本压缩技术降低长文本处理成本,中科院自动化所等团队推出VTCBench基准测试评估模型视觉认知,含三大任务及衍生版本,测试结果有‘U型曲线’,还评测多种尖端模型。

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数据邪修大法好:仅用文本数据就能预训练多模态大模型

多模态大模型研发中,行业认为无图文对就无多模态能力。但ReVision研究表明,预训练阶段昂贵配对关系非必需,利用非配对数据统计信息修正文本表征,能实现跨模态互换,降低成本。

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