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accuracy-safe-quantization

Shrink a converted LiteRT model with ai-edge-quantizer (fp16 / int8 / int4) without losing accuracy, verifying parity against the float source after every step. Use when choosing a quantization recipe for a new model, when a quantized model fails to load, degrades on a task benchmark, or degenerates over long generations, or when deciding between dynamic-range, weight-only, and blockwise variants.

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Informações da origem

Repositório
google-ai-edge/litert-samples
Última atividade na origem
9 de agosto de 2026 às 21:22
Idioma detectado do SKILL.md
inglês
Estrelas
407
Forks
114

Opções de instalação

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Revise os arquivos de origem

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