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quantization-research

Applies post-training quantization (GPTQ, AWQ, GGUF) and quantization-aware training to reduce LLM memory footprint and inference cost. Use when the task involves bit-width selection, calibration, weight quantization, or evaluating perplexity degradation from quantized models. Do not use for general model compression that is not quantization-specific.

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Informations de source

Dépôt
merceralex397-collab/meta-skill-engineering
Dernière activité de la source
20 avril 2026 à 01:25
Langue détectée de SKILL.md
anglais
Étoiles
2
Forks
0

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