论文研究普通
基于选择的结构化推理 SSR:面向高效多模态搜索智能体
原始标题:Selection-Based Structured Reasoning: Toward Efficient Multimodal Search Agents
内容摘要
研究者提出基于选择的结构化推理(SSR),将多模态智能体的推理从开放式生成改为从预设可复用自然语言候选中选择,无需辅助任务头,并借助共享上下文 KV cache 实现并行打分。在 2B 和 4B 模型、七个多模态搜索基准上,SSR 平均成功率与同规模领先搜索智能体相当,单轮推理延迟降低超 90%,每题模型总推理延迟降低 28-54%。
内容分类AI 论文与研究
内容层级普通情报
发布时间(北京时间)
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信息来源HuggingFace Daily Papers(社区热门论文)
站内情报编号intel-23b9ffeef032f8fd75513e6b