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加速掩码扩散大语言模型:高效推理技术综述

2026-07-16 · AI 论文

摘要(译文):扩散大语言模型(dLLM)在并行生成上具理论优势,但并行本身不保证实际加速,需扩散感知缓存与复用等专门推理机制。本文提出统一延迟分解框架,解耦算法/架构/系统因素并分析其对实际部署速度的影响,沿三轴分类加速技术(算法创新、架构与系统优化、推理时缩放),提供可复现基准指南并指出开放挑战。

作者:Daehoon Gwak 等|发布:2026-07-14|原文:arxiv.org/abs/2607.12829

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