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AI之夏研招讲座|张骁:LLMs的模型融合与模型协同
日期:2025-06-18访问量:

"AI之夏"研招系列学术讲座第6讲:LLMs的模型融合与模型协同

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“AI之夏”研招系列学术讲座第6讲,由人大高瓴人工智能学院张骁副教授为大家主讲。

在大语言模型(LLMs)应用中,如何通过模型干预实现 LLMs的 Test-Time 控制是实现AI可控性的关键问题之一。本报告聚焦模型参数融合与大小模型协同两种模型干预方式:在模型融合方面,针对 LLM 可控生成需求,打破简单平均方法的局限,通过自适应组合子 LLMs,实现生成过程的动态调控,保障用户可控性的同时逼近帕累托最优;在模型协同方面,以降低 LLM 部署开销为目标,设计自适应LLMs协同方法,通过智能调配大小模型资源,在保障性能的前提下显著减少大模型调用频次,实现 Test-Time 场景下对 LLMs 的实时控制与优化。最后,介绍课题组的研究方向、学生培养规划。

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讲座信息

时间:6月19日 周四下午 18:30-19:30

腾讯会议:922-987-170

报告题目:LLMs的模型融合与模型协同

主讲人:张骁

讲者简介:张骁,中国人民大学高瓴人工智能学院准聘副教授,中国人民大学杰出学者青年学者。研究方向为:在线&强化学习、可信机器学习、大模型赋能的信息检索。已在本领域相关的国内外学术期刊和会议上发表论文六十余篇,获得SIGIR 2024最佳短文提名奖、VLDB 2024最佳论文提名奖、WWW 2023最佳论文提名奖,主持人工智能重大专项子课题、国自然面上等科研项目十余项。

精彩讲座持续进行中,欢迎关注!

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