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distillation-compression

Transfers knowledge from large teacher models to smaller students via soft-label distillation (KL divergence, temperature scaling), feature-based distillation (intermediate layer matching, attention transfer), and structured pruning (head pruning, layer dropping). Use when reducing model size while preserving quality. Do not use for quantization-only workflows or MoE conversion.

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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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