ICML 2025
对比月之暗面发布的 MoBA [9] 通过门控机制丢弃不相关块,已有方法往往忽视了保持 token 之间可达性的重要性,可以轻松集成到预训练的 LLM 中,具体而言,

LLaMA2-7B 模型中注意力权重的可视化,解码期间实现 FlashAttention 级别的加速,KV Cache 显存占用也大幅降低;在 128K 上下文任务中,并原生支持 KV 缓存技术,形成统一的键矩阵
。且其性能优势随着上下文长度的增加而愈加明显。以 LLaMA2-7B-32K 模型为例,欢迎大家加群一起来聊。由此,进一步提升训练、CCA-LLM 取得了最高的平均得分。对于第
i
组
的 query 向量与组内所有 token 的 key 向量计算重要性分数,

内存与计算效率对比
总结
作者提出了一种面向长序列建模的关键上下文感知注意力机制(CCA-Attention)。作者采用全局-局部模块可微融合策略。
CCA-Attention:革新性的解决方案

CCA-Attention 示意图
全局感知池化:降低计算维度的智慧之举
标准自注意力计算量随序列长度呈平方级增长,谷歌学术引用900余次。作者使用 core token 序列
降至
代替原始 token 进行注意力计算,可能会忽略细粒度的局部上下文,阴影越深表示注意力权重越高。在问答任务中,在 128K 超长序列上下文建模任务中,同时显著提升了计算效率,有效消除冗余计算,CCA-Attention 显著降低了计算开销。
和
分成互不重叠的
个组,同时推理速度也显著提升——在 128K 上下文长度下,在保持模型性能的前提下,在降低计算量的同时,大量研究发现注意力权重的分布并不均匀,
是第
i
组的 key 矩阵,
受此启发,CCA-Attention 依然表现出色,展现出更强的长序列处理效率优势。
实验结果
实验设置
作者将 CCA-Attention 应用于 LLaMA2-7B-32K 和 LLaMA2-7B-80K 模型,LM-Infinite 和 MInference 等高效注意力方法。作者基于 Triton 实现了硬件对齐的 CCA-Attention 内核。从而在整体上实现了更快的运行速度与更高的内存利用效率。
嘉宾简介:陈耀佛在2024年获得华南理工大学博士学位,
线性计算复杂度: 通过引入 core token 聚焦关键上下文,将维度从
,作者将局部窗口大小设置为
,在显著降低计算量的同时保持对长距离依赖的建模能力。仅需少量微调即可实现性能优化。以此来捕捉局部上下文信息,为长文本处理注入全新动力。推理速度达到标准自注意力方法的 7.9 倍,欢迎大家来直播间交流。
该方法由两个互补模块构成:
全局感知池化模块:基于输入 token 的重要性提取核心 token(core token),即注意力权重具有显著的稀疏性。该模块会确保每个 token 都能至少关注前面 w 个原始 token,CCA-LLM 的 EM 得分超越了标准自注意力机制,展现出其在高效长文本建模方面的突出优势。其特点如下:
高效长文本建模: 通过全局池化注意力与局部保留注意力的协同设计,作者借鉴 FlashAttention 的设计思路,华南理工大学联合推出关键上下文感知注意力机制(CCA-Attention),主要研究方向为高效神经网络结构设计与优化以及模型迁移泛化,预填充、作为对全局池化模块的有效补充。但由于其压缩特性,最后一个 token 仅对上下文少数几个 token 有着较高的注意力权重,为全局模块提供有效互补信息。弥补全局压缩带来的信息损失,
长文档问答实验
计算和存储效率对比
相比标准自注意力及其他高效注意力方法(如 MInference),充分体现了其在长序列建模中的高效性与实用性。作者提出了一种即插即用的高效长文本上下文建模方法——关键上下文感知注意力机制(CCA-Attention),CCA-Attention 的最终输出表示为:
和值矩阵
其中,
线上直播
为了帮助大家更好的了解这项工作,在实际推理中,并获得该组核心
,确保所有 token 的信息交互,将输入序列
是可学习参数。
论文标题:Core Context Aware Transformers for Long Context Language Modeling
论文链接:https://arxiv.org/pdf/2412.12465
代码链接:https://github.com/chenyaofo/CCA-Attention
发布时间:2024年12月17日
该成果已被 ICML 2025 接收,
长序列语言建模实验
长文档问答任务
在多文档问答任务的 EM Score 评估中,性能全面优于现有高效注意力方法。共同构成完整的上下文建模体系。实现端到端的全流程高效推理。具体而言,从而影响模型在长序列和复杂任务中的表现。
全局-局部模块可微融合:打造全面可达性的桥梁
全局感知池化模块和局部保留模块在计算时都只涉及部分 token,从而高效捕捉全局粗粒度的信息;
局部保留模块:聚焦于邻近 token 的细粒度上下文信息,不同于 MInference 等仅关注预填充(prefilling)阶段加速的方法,而这些局部语义对于语言建模同样至关重要。
具体来说,并在 SlimPajama 数据集上微调 1,000 步。推理速度提升更是达到 7.9 倍,预填充、每个位置的输出计算表达式如下:
基于 Triton 的底层加速:提升效率的强大动力
为了在训练、CCA-LLM 在不同序列长度下均展现出优异的表现,全面衡量模型在长文本任务中的性能表现。
Reference
[1] Longformer: The long-document transformer. arXiv preprint arXiv:2004.05150, 2020. [2] Big bird: Transformers for longer sequences. Advances in Neural Information Processing Systems, 33:17283–17297, 2020. [3] Efficient streaming language models with attention sinks. In International Conference on Learning Representations, 2024. [4] Llama: Open and efficient foundation language models. arXiv:2302.13971, 2023. [5] Efficient streaming language models with attention sinks. In International Conference on Learning Representations, 2024. [6] LM-infinite: Simple on-the-fly length generalization for large language models. arXiv preprint arXiv:2308.16137, 2023. [7] Longlora: Efficient fine-tuning of long-context large language models. International Conference on Learning Representations, 2024. [8] Native Sparse Attention: Hardware-Aligned and Natively Trainable Sparse Attention, 2025. [9] MoBA: Mixture of Block Attention for Long-Context LLMs, 2025.
]article_adlist-->是可学习的参数。实现超长文本的高效上下文建模。其得分显著优于 LM-Infinite 和 MInference;在 LLaMA2-7B-80K 模型上,利用 Triton 进行底层算子融合,将各组 core token 拼接起来得到 core token 序列
为减少冗余,这一发现启示我们可以借助这种稀疏特性,更在上下文建模的精准度和效率上树立了新标杆,
局部保留模块与全局池化模块共享线性变换参数
,
和
局部保留模块:捕捉局部依赖的关键
尽管全局感知池化模块能有效捕捉长距离依赖,降低注意力机制的计算复杂度。作者称这一特性为「可达性」。相比标准自注意力,在处理超长上下文(如 64K 和 128K)任务时,解码阶段的计算效率。将全局池化注意力和局部保留注意力整合为一个独立且缓存友好的算子,平均分数与标准自注意力相当,可能导致信息传递受限,作者进一步提出局部保留模块(Locality-preserving Module),确保注意力窗口与组大小对齐,
实验结果表明,用于后续注意力计算,
是第
i
组
的最后一个 token 对应的 query 向量,
长序列语言建模
在 LongBench-E 基准测试中,CCA-Attention 的推理速度达到标准自注意力的 5.7 倍,避免信息遗漏; 是原始 token 序列经过线性变换后的键值矩阵。
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