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标题:蚂蚁数科提出创新跨域微调框架ScaleOT,入选全球AI顶会AAAI 2025
在应用大模型于具体业务场景时,模型微调至关重要。然而,传统微调方法面临数据隐私和模型知识产权的风险。近期,蚂蚁数科、浙江大学、利物浦大学和华东师范大学联合团队提出的创新跨域微调框架ScaleOT入选AAAI 2025会议。
该框架能在不损害模型性能的前提下,将隐私保护效果提升50%,并比知识蒸馏技术降低90%的算力消耗。与现有方法相比,ScaleOT能动态调整隐私保护强度,避免模型关键层缺失及高昂计算成本。
蚂蚁数科技术团队介绍,ScaleOT通过智能评估模型层的重要性,自动识别关键层,保留“核心层”以减少性能损耗。同时,该框架对保留层进行“打码”,增强隐私保护,且可根据不同场景灵活调整隐私强度。目前,该算法已应用于蚂蚁数科的摩斯大模型隐私保护产品中。
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