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@vintcessun: 1000万向量31GB压到4GB,搜索还比FAISS快——这事有点离谱,但turbovec真做到了。核心是Google TurboQuant的数据无关量化,无需训练、不用调参,加向量即索引。手写NEON/AVX-512核实打实快12-20…

X AI KOLs Timeline · 2天前 缓存

turbovec 基于 Google TurboQuant 算法,将 1000 万向量从 31GB 压缩到 4GB,搜索速度比 FAISS 快 12-20%,支持过滤搜索,提供 Rust 实现和 Python 包。

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@lateinteraction: Late-interaction稀疏检索?利用神经元级倒排索引,基于无监督稀疏自编码器。效果更佳…

X AI KOLs Timeline · 2026-05-30 缓存

本文提出了一种使用无监督稀疏自编码器和自然倒排索引的单阶段稀疏编码方法,以加速多向量检索,其效果优于传统的基于k-means的方法。

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SimpleMem: 面向大语言模型智能体的高效终身记忆

Papers with Code Trending · 2026-01-05 缓存

介绍SimpleMem,一种面向LLM智能体的高效记忆框架,利用语义无损压缩提升准确率并降低token消耗,F1分数提升26.4%,推理时token使用量减少高达30倍。

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