本文分類:news發(fā)布日期:2026/2/23 7:18:53
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1. 背景與場(chǎng)景引入
隨著大模型技術(shù)的快速發(fā)展,如何高效地將語(yǔ)言模型集成到實(shí)際業(yè)務(wù)流程中,成為開發(fā)者和企業(yè)關(guān)注的核心問題。傳統(tǒng)的多代理系統(tǒng)開發(fā)往往需要大量編碼、復(fù)雜的調(diào)度邏輯以及對(duì)底…
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1.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述
隨著輕量級(jí)大模型在邊緣計(jì)算和低成本推理場(chǎng)景中的需求日益增長(zhǎng),微博開源的 VibeThinker-1.5B 成為一個(gè)極具吸引力的選擇。該模型僅含15億參數(shù),訓(xùn)練成本低至7…
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1. 引言:為何Qwen3-14B成為開源大模型“守門員”?
在當(dāng)前大模型部署成本高企、推理延遲敏感的背景下,如何在有限算力下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量推理,是工程團(tuán)隊(duì)面臨的核…
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1. 背景與挑戰(zhàn):邊緣場(chǎng)景下的大模型部署困境
隨著大語(yǔ)言模型(LLM)在各類應(yīng)用中廣泛落地,如何在低算力設(shè)備上實(shí)現(xiàn)高效推理成為工程實(shí)踐中的關(guān)鍵課題。傳統(tǒng)大模型通常依賴…
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1. 選型背景與評(píng)測(cè)目標(biāo)
在處理學(xué)術(shù)論文、技術(shù)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表等復(fù)雜PDF文檔時(shí),如何高效、準(zhǔn)確地提取其中的文本、表格、公式和圖像內(nèi)容,一直是自然語(yǔ)言處理與文檔智能領(lǐng)域的核心挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)…
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1. 背景與挑戰(zhàn):輕量級(jí)多語(yǔ)翻譯的工程困局
近年來,隨著大模型在自然語(yǔ)言處理領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,神經(jīng)機(jī)器翻譯(NMT)系統(tǒng)普遍朝著千億參數(shù)規(guī)模演進(jìn)。然而…
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