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18 小时前
人工智能·深度学习·机器学习·自然语言处理·提示词·思维链·litecot
LiteCoT:难度感知的推理链压缩与高效蒸馏框架“以智能裁剪对抗冗余,让推理效率与精度兼得”LiteCoT 是由香港科技大学(广州)联合独立研究者团队提出的创新方法,旨在解决大模型知识蒸馏中推理链过度冗长和缺乏难度适应性的核心问题。该方法通过难度感知提示(DAP) 动态生成精简的推理链,显著提升小模型推理效率与准确性。相关论文发表于arXiv预印本平台(2025年),为当前大模型轻量化部署的前沿方案。