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本文提出 SurgicalRoomAgent,一个面向智慧手术室的语音交互多智能体系统。该系统利用大语言模型实现自然语言设备控制,重点阐述其架构设计以及为降低无菌环境延迟而采用的 KV Cache 优化、渐进式提示披露等关键技术。
本项目为 Hugging Face 预训练大语言模型实现了一个可复用的滑动窗口注意力推理层,利用带 attention sinks 的受限 KV 缓存,显著降低显存占用并加快解码速度。在 Qwen2.5-7B 上的测试表明,16K 上下文下显存从约 923 MB 降至约 3.5 MB,不过依赖远距离上下文的任务可能会出现性能下降。