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scaling-dora-factored-norms

Optimize adapter parameter efficiency at scale by decomposing row-wise norm computation into base/cross/BA components (15× memory reduction) and fusing kernel operations. Achieves 1.5–2.0× inference speedup with 77 GB peak VRAM reduction across 8–32B vision-language models; applies when training adapter-based models with strict memory budgets across hundreds of modules.

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Informações da origem

Repositório
ADu2021/skillXiv
Última atividade na origem
26 de março de 2026 às 15:00
Idioma detectado do SKILL.md
inglês
Estrelas
6
Forks
0

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