论文研究普通
PLDR-LLM 的训练与推理动力学:行映射坍缩、重归一化与预测约简
原始标题:Training and Inference Dynamics of PLDR-LLMs: Row-Map Collapse, Renormalization, and Predictive Reduction
内容摘要
该专著提出 PLDR-LLM(幂律解码器表示语言模型)训练与推理的统一理论框架,用有限工作恒等式将行中心学习映射的绝对能量变化分解为参数贡献、带符号交互与数值观测缺陷。实验揭示了观测器与优化器依赖性,否定了所测试的自主行状态候选方案,并支持有限条件预测与状态特定的算子约简。理论区分了精确恒等式、条件动力学主张与有限实证发现,并给出证明、形式化检验与紧凑数值证据。
内容分类AI 论文与研究
内容层级普通情报
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信息来源HuggingFace Daily Papers(社区热门论文)
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