news 2026/7/15 2:51:34

迈向自适应语义推理:动态大概念模型(DLCM)的架构创新与缩放法则

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张小明

前端开发工程师

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迈向自适应语义推理:动态大概念模型(DLCM)的架构创新与缩放法则

主题

迈向自适应语义推理:动态大概念模型(DLCM)的架构创新与缩放法则

时间

2026.01.24 周六 22:00 北京时间
2026.01.24 周六 09:00 美东时间
2026.01.24 周六 06:00 美西时间

直播平台

🎙本次分享为全英文讲座!🌍

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Youtube直播间:

https://www.youtube.com/live/U0rDRX7ZkYM

内容介绍

现有的大语言模型普遍采用 Token 均匀计算的建模范式,对所有 Token 投入相同的计算资源,忽视了自然语言中信息密度高度不均的事实,导致计算浪费与推理能力受限。在本次分享中,我们介绍一种层次化语言建模框架——动态大概念模型(DLCM),通过在 Token 与句子之间引入可学习的“概念”粒度,实现语义边界的端到端发现,并将主要计算从 Token 级处理转移至概念级推理主干。在此基础上,我们提出压缩感知的缩放法则与解耦的 μP 训练方案,用于指导异构架构下的稳定扩展。实验表明,在相同推理 FLOPs 下,DLCM 在多项推理密集型基准上取得显著性能提升,为构建更高效、自适应的推理与智能体模型提供了新的架构路径。

Dynamic Large Concept Models: Latent Reasoning in an Adaptive Semantic Space
论文地址:https://arxiv.org/pdf/2512.24617

嘉宾

曲星威是曼彻斯特大学的博士研究生,主要研究方向为提升大型语言模型的基础能力与可扩展性。在Chenghua Lin教授的指导下,他的研究聚焦于能增强模型泛化性的预训练范式,尤其注重数据效率与架构优化。目前,他担任ByteDance Seed的研究实习生,致力于下一代预训练策略的研发,以构建具备卓越大规模性能的稳健基础模型。
个人网站:
https://scottqumu.github.io/Scott-CV/

主持人

华文越,Rutgers博士毕业,张永锋老师的学生,UCSB博后,现在为微软研究院高级研究员,主要研究方向为llm reasoning和llm-based agent,在NLP和ML的顶会ACL EMNLP ICLR Neurips TACL等等发表多篇论文,并在ACL担任Area Chair。

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编辑:冯可蘅 华盛顿大学
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