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MAESTRO: Markov-chain Approximated Expert Sparsification via Transition-based Routing for MoE structured pruning. Models expert activation as Ergodic Markov chains for globally-aware importance. Outperforms baselines by 10.61% at 50% compression. Lower cross-task variance. Activation: mixture-of-experts, expert pruning, MoE deployment, structured pruning, language model efficiency.

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Informations de source

Dépôt
hiyenwong/ai_collection
Dernière activité de la source
12 juillet 2026 à 14:22
Langue détectée de SKILL.md
anglais
Étoiles
2
Forks
0

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