过去十年间,机器学习主要依赖嵌入技术——将输入数据转换为向量,使向量空间中的几何关系反映语义关联。传统检索方式需计算查询向量与所有候选向量的相似度,当面对海量数据时效率低下。
在2025年CVPR会议上提出的GENIUS框架带来两项关键创新:
在M-BEIR基准测试中:
该技术已应用于某机构搜索系统,在十亿级数据规模下保持毫秒级响应,为跨模态检索提供高效解决方案。
(图示:GENIUS三阶段训练流程与推理机制)
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