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站長(zhǎng)之家 - 業(yè)界 2025-03-10 09:43:03

突破,SFT的復(fù)興之路:全球華人學(xué)者提出全新"批判式微調(diào)"技術(shù),超越DeepSeek復(fù)刻版

聲明:本文來(lái)自于(ID:ykqsd.com)授權(quán)轉(zhuǎn)載發(fā)布。

新智元的報(bào)道

1. 撰文人:?jiǎn)虠?/p>

2. 【新智元導(dǎo)讀】大模型在處理復(fù)雜的推理任務(wù)時(shí)往往顯得力不從心。近期,來(lái)自美國(guó)卡內(nèi)基梅隆大學(xué)等高校的3位華裔學(xué)者提出了一種新的方法,即批判式監(jiān)督微調(diào)(CFT),僅在50K樣本上訓(xùn)練,便在多數(shù)基準(zhǔn)測(cè)試中超越了使用超過(guò)200萬(wàn)個(gè)樣本的強(qiáng)化學(xué)習(xí)方法。

3. 普通語(yǔ)言模型在模仿人類行為方面主要依賴于監(jiān)督微調(diào)(SFT)。LLM在解決現(xiàn)實(shí)世界問題的性能之所以突飛猛進(jìn),與監(jiān)督微調(diào)技術(shù)的支撐密不可分。

4. 在SFT的過(guò)程中,模型被要求模仿人類標(biāo)注或合成的高質(zhì)量回復(fù),以增強(qiáng)其遵循指令的能力。這類監(jiān)督微調(diào)數(shù)據(jù)集通?;赟elf-Instruct和Evol-Instruct等方法構(gòu)建。

5. 不過(guò),這種方法存在明顯的局限性。當(dāng)監(jiān)督微調(diào)的效果已經(jīng)較為理想時(shí),繼續(xù)采用這一方法可能會(huì)降低模型性能。

6. 為了突破這一局限,近期,美國(guó)卡內(nèi)基梅隆大學(xué)、滑鐵盧大學(xué)等高校的3位華裔學(xué)者發(fā)表了一篇論文,提出了批判式監(jiān)督微調(diào)方法(CFT,Critique Fine-Tuning)。該方法旨在通過(guò)批判性的學(xué)習(xí)方式,使模型更有效地模仿數(shù)據(jù)集。

7. 論文鏈接:https://arxiv.org/pdf/2501.17703

8. 批判式監(jiān)督微調(diào):讓SFT重新偉大

9. CFT將重點(diǎn)從簡(jiǎn)單模仿轉(zhuǎn)向基于批判的學(xué)習(xí),核心思想是讓模型學(xué)會(huì)批判,而不是簡(jiǎn)單地模仿,其靈感來(lái)源于人類的學(xué)習(xí)過(guò)程。

學(xué)霸群體在學(xué)習(xí)過(guò)程中不僅進(jìn)行答案的復(fù)制,而是通過(guò)分析、批判和優(yōu)化自己的解題方法。同樣,在CFT數(shù)據(jù)集中,為錯(cuò)誤的回答提供具體的批評(píng),以便模型能夠識(shí)別問題所在,并提出改進(jìn)建議以驗(yàn)證其正確性。

這種方法不僅有助于提升模型的推理能力,還能使其在處理復(fù)雜任務(wù)時(shí)表現(xiàn)出更強(qiáng)的適應(yīng)性和靈活性。

例如,針對(duì)如下問題:在一個(gè)直角三角形中,兩條直角邊的長(zhǎng)度分別為3個(gè)單位和4個(gè)單位,構(gòu)造一個(gè)正方形。求五邊形$ABCDE$的面積(單位:平方單位)。

在SFT模式下,模型會(huì)逐步進(jìn)行運(yùn)算,首先運(yùn)用勾股定理計(jì)算出斜邊長(zhǎng)度為5個(gè)單位,接著計(jì)算正方形的面積為25平方單位,以及三角形的面積為6平方單位。最后,模型給出的答案是25-6=19平方單位。

而在CFT模式下,模型會(huì)對(duì)上述答案進(jìn)行批評(píng),指出錯(cuò)誤在于應(yīng)該加上而非減去三角形的面積,因此正確答案應(yīng)為25+6=31平方單位。

如圖所示,展示的是典型的SFT和CFT數(shù)據(jù)樣例。

SFT模式下,模型直接模仿答案的結(jié)構(gòu)和形式;而CFT模式下,模型不僅模仿答案,還會(huì)模仿對(duì)錯(cuò)誤答案的批評(píng)過(guò)程。

CFT模式下的訓(xùn)練效率顯著高于SFT模式。

那么,如何獲取CFT訓(xùn)練所需的數(shù)據(jù)呢?

該研究基于WebInstruct平臺(tái),構(gòu)建了一個(gè)包含50,000個(gè)問答對(duì)的數(shù)據(jù)集,其中的每一個(gè)問題都附帶了來(lái)自高級(jí)模型(如GPT-4)生成的批評(píng)意見。例如,上述的數(shù)學(xué)問題就是一個(gè)樣本。這些數(shù)據(jù)主要集中在數(shù)學(xué)領(lǐng)域(占65%),但也涵蓋了物理、化學(xué)、商業(yè)等多個(gè)主題。

CFT數(shù)據(jù)集與SFT數(shù)據(jù)集進(jìn)行了對(duì)比實(shí)驗(yàn)

在完成CFT數(shù)據(jù)集的訓(xùn)練后,使用未經(jīng)過(guò)指令微調(diào)的7B規(guī)模LLM進(jìn)行模型構(gòu)建,具體包括DeepSeekMath-base、Qwen2.5和Qwen2.5-Math等模型。

CFT方法的訓(xùn)練目標(biāo)非常明確:將問題x與錯(cuò)誤回答y進(jìn)行拼接作為輸入,優(yōu)化模型參數(shù)以生成評(píng)論c,這一過(guò)程相當(dāng)于訓(xùn)練模型具備批判性思維能力。

實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,經(jīng)過(guò)指令微調(diào)與批判性微調(diào)的LLM在數(shù)學(xué)推理基準(zhǔn)測(cè)試中均表現(xiàn)出色。具體而言,CFT訓(xùn)練的模型在各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)上均優(yōu)于SFT訓(xùn)練的最佳模型。

與SFT方法相比,CFT的準(zhǔn)確率平均提升了4-10個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是,CFT方法的訓(xùn)練效率更高,在更少的訓(xùn)練數(shù)據(jù)量下實(shí)現(xiàn)了更快的收斂速度,這為開發(fā)高效數(shù)學(xué)推理模型提供了新思路。

通過(guò)動(dòng)態(tài)訓(xùn)練曲線圖可以看出,CFT方法在各階段的性能提升顯著,尤其是在處理復(fù)雜數(shù)學(xué)問題時(shí)展現(xiàn)出更強(qiáng)的泛化能力。

無(wú)論是在哪種數(shù)據(jù)集或任務(wù)場(chǎng)景下,CFT方法都能展現(xiàn)出卓越的性能,尤其是在處理多模態(tài)推理任務(wù)時(shí)表現(xiàn)尤為突出。

對(duì)比實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,CFT模型在多個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)上均優(yōu)于其他主流模型,尤其是在數(shù)學(xué)推理和邏輯分析任務(wù)上表現(xiàn)尤為出色。

在對(duì)比實(shí)驗(yàn)中,Qwen2.5-Math-7B-CFT模型的平均表現(xiàn)(48.1%)甚至超過(guò)了參數(shù)量10倍的Llama-3.1-70B-Instruct(40.4%)和NuminaMath-72B-CoT(39.1%),在與Qwen2.5-Math-72B-Instruct(56.4%)的對(duì)比中,其性能表現(xiàn)也非常接近。

通過(guò)對(duì)比實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出,CFT模型在多個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)上均優(yōu)于其他主流模型,尤其是在數(shù)學(xué)推理和邏輯分析任務(wù)上表現(xiàn)尤為突出。

此外,基于CFT訓(xùn)練的模型在性能上與采用140倍計(jì)算資源訓(xùn)練的SimpleRL模型(Deepseek R1的公開版)相當(dāng),其GPU使用時(shí)長(zhǎng)減少至原來(lái)的1/144,顯著降低了計(jì)算成本。

研究者對(duì)CFT的多個(gè)關(guān)鍵因素進(jìn)行了消融測(cè)試。結(jié)果表明,CFT在數(shù)據(jù)來(lái)源、噪聲響應(yīng)以及教師批判模型等方面具有較強(qiáng)的魯棒性。

例如,即使使用較弱的GPT-4o-mini模型生成批評(píng)意見,CFT依然能夠顯著提升模型性能。

局限與擴(kuò)展

在CFT訓(xùn)練數(shù)據(jù)集中,作為基準(zhǔn)的批評(píng)數(shù)據(jù)全部由LLM生成。經(jīng)過(guò)作者的手動(dòng)審查(共50例),發(fā)現(xiàn)其中有20%的批評(píng)意見本身就包含明顯錯(cuò)誤。這些錯(cuò)誤可能對(duì)模型訓(xùn)練產(chǎn)生一定干擾,影響其最終效果。

此外,當(dāng)前CFT訓(xùn)練的模型尚無(wú)法進(jìn)行自我批評(píng),因此目前尚未觀察到自我改進(jìn)的現(xiàn)象。

該研究使用的數(shù)據(jù)集在代表性方面仍有待加強(qiáng),目前僅聚焦于數(shù)學(xué)問題,對(duì)于編程、科學(xué)推理或人文推理等領(lǐng)域的問題,是否能夠采用類似CFT的方法進(jìn)行訓(xùn)練,仍需進(jìn)一步探索。

CFT的優(yōu)勢(shì)在于顯著提升模型推理能力的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了對(duì)訓(xùn)練數(shù)據(jù)的高效利用。通過(guò)模型學(xué)會(huì)批判性思維,相當(dāng)于讓大模型完成一次強(qiáng)化學(xué)習(xí)任務(wù)。

相較于現(xiàn)有的自我修正(Self-Correlation)、獎(jiǎng)勵(lì)模型(Reward Models)等方法,CFT的目標(biāo)是通過(guò)批判學(xué)習(xí)提升模型對(duì)問題的深入理解,而非直接估計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)分?jǐn)?shù)或進(jìn)行自我修正。這種方法在推理任務(wù)中展現(xiàn)出更強(qiáng)的適應(yīng)性和靈活性。

更為關(guān)鍵的是,CFT的數(shù)據(jù)構(gòu)建和訓(xùn)練流程相對(duì)簡(jiǎn)單,計(jì)算成本較低,在實(shí)際應(yīng)用中具有較高的可行性和經(jīng)濟(jì)性。未來(lái)研究將致力于提升批判數(shù)據(jù)質(zhì)量,并探索模型自我批判機(jī)制的實(shí)現(xiàn)路徑。

首先,我們致力于構(gòu)建自動(dòng)驗(yàn)證工具或設(shè)計(jì)人類可驗(yàn)證的批判數(shù)據(jù)集,以期進(jìn)一步優(yōu)化批判數(shù)據(jù)的質(zhì)量。然而,要使大模型具備自我批判能力并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn),關(guān)鍵在于通過(guò)用戶反饋機(jī)制,使模型能夠持續(xù)學(xué)習(xí)和優(yōu)化自身。

此外,未來(lái)的研究可能探索將CFT與SFT和RL等其他訓(xùn)練范式相結(jié)合,擴(kuò)展其在多模態(tài)環(huán)境中的應(yīng)用,并深入研究其理論基礎(chǔ)。

注:參考資料:

https://arxiv.org/pdf/2501.17703

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游戲特色

于是,又有了第二夜。這一夜,依香沒有了緊張,沒有了矜持,只有飽滿的情緒,伴著涔涔流過(guò)孔雀谷的春水……

第三日,天已經(jīng)亮了??兹敢呀?jīng)飛起了。依香勾著林小蘇的脖子,舍不得起來(lái)……“今天,是不是得回了?”林小蘇道。

“嗯?!边@就是她賴床的原因?!耙院螅疫€會(huì)過(guò)來(lái),看看你竹樓上的花兒……”林小蘇抱著她親。依香甜蜜地回應(yīng),良久良久:“阿哥,記住你的話?!?/p>

“放心,我肯定記得?!薄白甙?,我送你走青江水道……”穿過(guò)孔雀谷,踏上來(lái)時(shí)路。青江之上,一條竹排,依香撐著竹排順江而下,將林小蘇送到了臺(tái)沖地界。

抱一抱,親一親,摸摸小虎的腦袋……依香依依不舍地?fù)未刂?,小小竹排在江中遠(yuǎn)去,風(fēng)中傳來(lái)她的歌聲……“千年苗寨里,我等了千年,夢(mèng)里的阿哥,你來(lái)到了身邊,竹樓記下了今天的相遇,星光送走了昨日的憂傷,明天的阿哥,還會(huì)不會(huì)記得,小院的花香……”

回到自家小院,依香鉆進(jìn)了房間,洗了個(gè)澡,換了身衣服,上竹樓整理了一個(gè)大包,用油布包著,扛著就下了竹樓,她阿媽從屋后面出來(lái),看著她有點(diǎn)吃驚:“你要去哪?”

“阿媽,臺(tái)沖的一個(gè)姐妹病了,我去幫她看看?!薄敖忝??”阿媽敏感地捕捉到了一個(gè)關(guān)鍵詞。“嗯?!薄澳眠@么大一個(gè)包,里面都是藥草嗎?”

“嗯,是麻葉,那姐妹可能是寒癥,熏一熏……”依香道:“阿媽,我晚上就不回了?!碧优芤话愕貜脑洪T出去。

小虎從院墻起跳,跟著她跑,那只小烏龜脖子伸得老長(zhǎng),似乎也想跟著去,但是,依香遠(yuǎn)遠(yuǎn)地下了命令:“小武,你在家陪阿媽?!?/p>

小烏龜腦袋縮回去了。阿媽叫道:“你不騎車啊……”“不了,我從青江那邊撐船過(guò)去。”依香一路走得很快,她的臉蛋好紅,她的心很亂……

游戲亮點(diǎn)

這大軍可是剛剛突破,但配合起來(lái)組成雷杵陣,已然不是問題了。唰!他們眸光一轉(zhuǎn),欣喜地看向因陀羅,卻并沒有在因陀羅的臉龐之上看到欣喜之色,甚至沒有看到一絲欣賞之色。

因陀羅仍舊是一臉平靜。良久,他開口了?!安诲e(cuò)!”“但這些是多少人呢?!”因陀羅問道。他看向了眼前的眾多天神。

“?。?!”一時(shí)間,天神們微微一愣。“九百九十九萬(wàn)!”【異界因陀羅】喃喃道。話音一落,他也瞬間一愣,眼珠一轉(zhuǎn),當(dāng)即意識(shí)到了不對(duì)。

這天界之中可是足足有著九十九億大軍,然而出現(xiàn)在這的只有九百九十萬(wàn),幾乎只有千分之一?!笆前?!”“那其他人呢?”

游戲玩法

韓振現(xiàn)在恨不得找個(gè)縫鉆進(jìn)去,永不出來(lái)。“真是沒想到,韓振你居然輸了?”“真是太丟我們十院的臉了?!迸赃吰恋呐@訝地開口道。

韓振一屁股坐下,低著頭臉色通紅不說(shuō)話?!皩?duì)了,九哥,林奇怎么突然變得這么強(qiáng)了?”女生開口詢問氣質(zhì)溫和的男生,神情變得疑惑。

氣質(zhì)溫和的男生此時(shí)皺起眉頭道:“這是小神通!”“小神通?”女生疑惑,韓振同樣如此抬頭疑惑地看著溫和男生。

評(píng)測(cè)

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