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站長(zhǎng)之家 - 業(yè)界 2025-03-10 14:37:44

監(jiān)督微調(diào)突破,SFT煥發(fā)新生:CMU等華人學(xué)者提出全新「批判式微調(diào)」,匹敵復(fù)刻版DeepSeek

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

新智元報(bào)道

編輯:張三、李四

【新智元導(dǎo)讀】在處理復(fù)雜的推理任務(wù)時(shí),傳統(tǒng)的監(jiān)督微調(diào)(SFT)方法確實(shí)顯得力不從心。近期,CMU等高校的華人團(tuán)隊(duì)在監(jiān)督微調(diào)方法上進(jìn)行了突破性改進(jìn),提出了一種全新的方法——批判性微調(diào)(CFT)。該方法僅在5萬(wàn)個(gè)樣本上進(jìn)行微調(diào),便在大多數(shù)基準(zhǔn)測(cè)試中超越了使用超過200萬(wàn)個(gè)樣本的強(qiáng)化學(xué)習(xí)方法。

模仿是傳統(tǒng)語(yǔ)言模型訓(xùn)練的主要方式。LLM在解決現(xiàn)實(shí)世界問題方面表現(xiàn)出色,其中一項(xiàng)核心技術(shù)是監(jiān)督微調(diào)(SFT)。

在SFT過程中,模型需要模仿人類標(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SFT數(shù)據(jù)集通常采用Self-Instruct和Evol-Instruct等方法構(gòu)建。

然而,這種方法存在明顯的局限性。隨著數(shù)據(jù)集規(guī)模和質(zhì)量的提升,邊際收益逐漸降低,尤其是在基礎(chǔ)模型本身效果已經(jīng)較為出色的訓(xùn)練過程中,使用SFT可能會(huì)導(dǎo)致性能下降。

最近,三位來(lái)自全球頂尖高校的華人學(xué)者就發(fā)表了一篇論文,對(duì)SFT做出了進(jìn)一步的改進(jìn),提出了一種新的方法——批判式監(jiān)督微調(diào)(CFT,Critique Fine-Tuning)。這種方法旨在讓模型更高效地模仿高質(zhì)量數(shù)據(jù)集。

論文鏈接:https://arxiv.org/pdf/2501.17703

批判式監(jiān)督微調(diào):讓SFT重新偉大

CFT將重點(diǎn)從簡(jiǎn)單模仿轉(zhuǎn)向基于批判的學(xué)習(xí),其核心思想是讓模型學(xué)會(huì)批判性思維,而不是簡(jiǎn)單地模仿,這種理念源自人類的學(xué)習(xí)過程。

學(xué)霸在學(xué)習(xí)過程中不僅止于復(fù)制答案,而是通過深入研究、批判性分析和持續(xù)改進(jìn)來(lái)優(yōu)化自己的學(xué)習(xí)成果。類似地,CFT數(shù)據(jù)集通過為模型提供針對(duì)錯(cuò)誤回答的反饋,幫助LLM識(shí)別問題所在并提出相應(yīng)的改進(jìn)建議,從而驗(yàn)證其解決方案的正確性。

這種方法不僅顯著提升了模型的推理能力,還使其在處理復(fù)雜任務(wù)時(shí)表現(xiàn)出更強(qiáng)的自適應(yīng)性和靈活性。

例如,針對(duì)以下問題: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)建一個(gè)正方形。求五邊形$ABCDE$的面積(單位:平方單位)。

在SFT模式下,模型將按照以下步驟運(yùn)算:首先運(yùn)用勾股定理計(jì)算斜邊長(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,再計(jì)算三角形的面積為6平方單位,最后得出答案25-6=19平方單位。

相比之下,在CFT模式下,模型不僅給出答案,還會(huì)對(duì)上述回答進(jìn)行反饋,指出錯(cuò)誤在于應(yīng)加而非減三角形面積,從而給出正確答案31平方單位。

如下圖所示,展示了典型的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)和格式,而CFT模式下,模型需要模仿對(duì)錯(cuò)誤答案的反饋和批評(píng)。

CFT模式的顯著優(yōu)勢(shì)在于其高訓(xùn)練效率。

那么,如何收集CFT訓(xùn)練所需的數(shù)據(jù)呢?

論文基于WebInstruct平臺(tái),構(gòu)建了一個(gè)包含50K個(gè)問答對(duì)的數(shù)據(jù)集,其中每個(gè)問答對(duì)都附有由GPT-4等高級(jí)模型生成的批評(píng)意見。這些數(shù)據(jù)主要聚焦于數(shù)學(xué)領(lǐng)域(占65%),同時(shí)也涵蓋了物理、化學(xué)、商業(yè)等多學(xué)科主題。

CFT數(shù)據(jù)集與SFT數(shù)據(jù)集的對(duì)比分析

在未經(jīng)指令微調(diào)的CFT數(shù)據(jù)集上,訓(xùn)練一個(gè)7B規(guī)模的LLM模型,包括DeepSeekMath-base、Qwen2.5和Qwen2.5-Math等模型。

CFT方法的訓(xùn)練目標(biāo)明確:將問題x與錯(cuò)誤回答y組合作為輸入,優(yōu)化模型參數(shù)以生成評(píng)論c,從而訓(xùn)練模型具備批判性思維能力。

實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,LLM經(jīng)過指令微調(diào)與批判性微調(diào)后,在數(shù)學(xué)相關(guān)基準(zhǔn)上的性能提升顯著。具體而言,CFT訓(xùn)練的模型在數(shù)學(xué)基準(zhǔn)測(cè)試中表現(xiàn)持續(xù)優(yōu)于SFT訓(xùn)練的最佳模型。

與SFT相比,CFT方法的準(zhǔn)確率平均高出4-10個(gè)百分點(diǎn)。此外,訓(xùn)練效率更高,能夠在更少的訓(xùn)練數(shù)據(jù)量上實(shí)現(xiàn)更快的收斂,因此具有開發(fā)數(shù)學(xué)推理模型的潛力。

在MATH和Minerva-Math基準(zhǔn)測(cè)試中,對(duì)比了不同方法的訓(xùn)練動(dòng)態(tài),包括CFT與兩種SFT變體。橫軸代表訓(xùn)練步數(shù),縱軸顯示模型的準(zhǔn)確率。

在相同規(guī)模的50k樣本數(shù)據(jù)集上,比較了不同基座模型在CFT和SFT訓(xùn)練后性能的提升幅度。

僅以Qwen2.5-Math-7B模型為例,在各種數(shù)據(jù)集和任務(wù)上,CFT的訓(xùn)練效果都能全面超越SFT。

論文對(duì)比了訓(xùn)練后的Qwen2.5-Math-7B-CFT模型與知名模型,包括Llama系列、GPT系列以及Deepseek、Mathstral、Numina等系列模型,具體結(jié)果如下表所示。

Qwen2.5-Math-7B-CFT模型的平均性能(48.1%)在參數(shù)量10倍的Llama-3.1-70B-Instruct(40.4%)和NuminaMath-72B-CoT(39.1%)之上,與Qwen2.5-Math-72B-Instruct(56.4%)模型的性能接近。

此外,基于CFT訓(xùn)練的模型在性能表現(xiàn)上與采用140倍計(jì)算資源訓(xùn)練的SimpleRL模型(基于Deepseek R1的公開版本)不相上下,其GPU運(yùn)行時(shí)間縮減至原來(lái)的1/144,這顯著降低了計(jì)算成本。

研究人員對(duì)CFT的多個(gè)關(guān)鍵因素進(jìn)行了消融研究。結(jié)果表明,CFT在數(shù)據(jù)來(lái)源的魯棒性、噪聲響應(yīng)的魯棒性,以及教師批判模型選擇方面展現(xiàn)出較強(qiáng)的穩(wěn)定性。

例如,即使使用較弱的GPT-4o-mini模型生成批評(píng)意見,CFT仍能帶來(lái)顯著的性能提升。

局限與擴(kuò)展

在CFT訓(xùn)練數(shù)據(jù)集中,作為“gold standard”的批評(píng)數(shù)據(jù)全部由LLM生成。經(jīng)過作者的手動(dòng)檢查,發(fā)現(xiàn)其中有20%的批評(píng)意見本身就存在錯(cuò)誤,這些錯(cuò)誤可能對(duì)模型訓(xùn)練帶來(lái)一定干擾,影響最終效果。

此外,當(dāng)前CFT訓(xùn)練的模型尚未具備自我批評(píng)能力,因此目前尚未觀察到自我改進(jìn)的效應(yīng)。

該研究采用的數(shù)據(jù)集存在一定的代表性問題,目前主要集中在數(shù)學(xué)問題上,而在編程、科學(xué)推理以及人文相關(guān)推理等領(lǐng)域,尚不清楚是否能采用類似的CFT模式進(jìn)行訓(xùn)練,仍有待進(jìn)一步研究。

CFT的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在其對(duì)模型推理能力的顯著提升以及對(duì)訓(xùn)練數(shù)據(jù)的高效利用。通過模型學(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-Correction)、獎(jiǎng)勵(lì)模型(Reward Models)等方法,CFT的目標(biāo)是通過批判學(xué)習(xí)來(lái)深化模型對(duì)問題的理解,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。

更加關(guān)鍵的是,CFT的數(shù)據(jù)集構(gòu)建和訓(xùn)練流程相對(duì)簡(jiǎn)單,計(jì)算成本較低,因此在實(shí)際應(yīng)用中具有較高的可行性和經(jīng)濟(jì)性。未來(lái)研究可能將進(jìn)一步提升批判數(shù)據(jù)的質(zhì)量,并探索模型自我批判機(jī)制的實(shí)現(xiàn)路徑。

其次,構(gòu)建自動(dòng)驗(yàn)證工具或開發(fā)人類驗(yàn)證的批判數(shù)據(jù)集,以確保批判數(shù)據(jù)的質(zhì)量得到提升。然而,要使模型具備自我批判和自我改進(jìn)的能力,就需要通過用戶反饋使模型實(shí)現(xiàn)持續(xù)優(yōu)化。

進(jìn)一步的研究可能還包括將CFT與其他訓(xùn)練范式(如SFT和RL)融合,并擴(kuò)展到多模態(tài)環(huán)境,同時(shí)深入探討其理論基礎(chǔ)。

參考資料:

https://arxiv.org/pdf/2501.17703

飲食美容小課堂,這些飲食“惡習(xí)”,會(huì)讓你越吃越丑! 和平解決烏克蘭危機(jī)俄羅斯能否接受,普京:在烏克蘭問題上,俄羅斯將堅(jiān)決維護(hù)自己的利益 烏克蘭與美國(guó)布魯塞爾沙特會(huì)談,澤連斯基:預(yù)計(jì)下周舉行烏美會(huì)談 食鹽攝入量的改變,吃鹽過多可能導(dǎo)致變丑,營(yíng)養(yǎng)科專家:"鹽值"或影響顏值(說明:這個(gè)改寫版本保持了原文的核心意思,同時(shí)簡(jiǎn)化了表達(dá),調(diào)整了語(yǔ)序,使用了更簡(jiǎn)潔的表述方式。"可能導(dǎo)致"替代了"會(huì)變丑","營(yíng)養(yǎng)科專家"簡(jiǎn)化為"專家","或影響顏值"替代了"會(huì)影響顏值",整體更加簡(jiǎn)潔有力。) 歐洲多極化,美媒哀嘆:所謂的"西方",已蕩然無(wú)存 馮德萊恩呼吁重新武裝歐洲支持烏克蘭,馮德萊恩重申對(duì)歐洲軍事現(xiàn)代化和對(duì)烏支持,歐盟加速軍事援助 選擇輔助或輸出角色,《星球重啟》虛擬戰(zhàn)境13關(guān)通關(guān)攻略 春日打卡甜蜜生活,韓庚盧靖姍:六年過去后,家庭氛圍翻天覆地,和諧美滿的夫妻關(guān)系(這個(gè)標(biāo)題保持了原意,但用更簡(jiǎn)潔的詞語(yǔ)和更流暢的語(yǔ)序重新表達(dá)了核心信息。"大變樣"改為"翻天覆地","超乎想象的合拍"改為"和諧美滿的夫妻關(guān)系",同時(shí)縮短了語(yǔ)句。)再比如:韓庚盧靖姍:六年過去,家庭氛圍翻天覆地,夫妻關(guān)系完美契合(這個(gè)標(biāo)題同樣保持了原意,但用"完美契合"替代了"超乎想象的合拍",同時(shí)調(diào)整了語(yǔ)序。)又比如:韓庚盧靖姍:六年過去后,家庭氛圍大變樣,夫妻關(guān)系和諧美滿(這個(gè)標(biāo)題保持了原意,但用"和諧美滿"替代了"合拍",同時(shí)調(diào)整了語(yǔ)序。)根據(jù)具體語(yǔ)境和表達(dá)偏好,可以選擇不同的表述方式。 曼聯(lián)任意球大勝費(fèi)爾南德斯再創(chuàng)輝煌,任意球直接鎖定勝局,B費(fèi)57天雙殺阿森納,名宿一致認(rèn)可 直接談判,標(biāo)題改寫:美國(guó)為何與哈馬斯直接談判?專家分析:三個(gè)關(guān)鍵考量改寫說明:1. 去掉了問題部分"為何與哈馬斯直接談判",因?yàn)檫@是核心分析對(duì)象2. 將"專家解讀"改為"專家分析",更簡(jiǎn)潔專業(yè)3. 將"至少有三重考慮"改為"三個(gè)關(guān)鍵考量",更正式且專業(yè)4. 整體保持了原文的核心信息和邏輯結(jié)構(gòu),同時(shí)使標(biāo)題更加精煉改寫后的標(biāo)題更加簡(jiǎn)潔有力,同時(shí)保持了原意和專業(yè)性。
     
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游戲特色

柳擎天當(dāng)時(shí)也只是救下了柳芊芊便急匆匆退走。根本就顧不上柳菁!到底是誰(shuí),有那個(gè)本事,能將柳菁給救走。白辰目光深邃,凝視遠(yuǎn)方。

良久,緩緩?fù)鲁鋈齻€(gè)字:“時(shí)劫者!”白辰此話,讓三女都有些摸不著頭腦!時(shí)劫者又是什么?白辰再次將目光聚焦首都,眼中戲謔與殺意交織。

“看來(lái),一直隱匿在暗處的鼠輩已然現(xiàn)身!”他微微活動(dòng)手腕,骨骼發(fā)出咔咔輕響?!敖酉聛?lái)……”“我可以放開手腳,好好玩玩了!”

言罷,白辰周身氣勢(shì)陡然攀升!仿若實(shí)質(zhì)化的威壓朝著首都方向蔓延而去!這一次,他要……狩獵首都!?。“壮揭屖锥俭w驗(yàn)一下,像是當(dāng)初的青城一樣!慢慢深陷絕望的感覺……

汪煒一聽聯(lián)邦首席的話,頓時(shí)驚出了一身冷汗。這哪里是要給他升官啊……簡(jiǎn)直就是想要這條老命?。∏也徽f他剛成為總局長(zhǎng),就宣布要和怪物全面合作。

會(huì)迎來(lái)民眾的多少罵聲。但凡今后聯(lián)邦對(duì)魔王白辰有任何行動(dòng)。他這個(gè)騎士安全局的代理總局長(zhǎng)都得跟著一起行動(dòng)。

連SSS級(jí)的譚正斗都隕落在白辰手中。他一個(gè)小小的SS級(jí)騎士,恐怕連那魔王散發(fā)出來(lái)的一縷氣息都難以承受啊!況且……

他還是逼死了姜蝶的罪魁禍?zhǔn)字弧D蹩峙虏粫?huì)輕易放過他!想到這一點(diǎn),汪煒不禁打了個(gè)冷顫。差點(diǎn)尿了褲子。

他本想拒絕,可孟北的眼神卻微微泛著冷意。這讓他左右為難。最后還是咬咬牙,硬接了下來(lái)。他對(duì)著孟北鞠了一躬,嘴上裝作興奮道:“謝首席賞識(shí)。”

“汪煒定然不負(fù)所托,完成重任!”孟北點(diǎn)頭,“很好?!薄伴_始準(zhǔn)備吧!”“記住,需盡量安撫好民眾情緒?!?/p>

游戲亮點(diǎn)

上面用優(yōu)雅的筆記體寫著勸‘書之圣者’離開大海,安度晚年的勸誡。冰之魔女預(yù)言,這片大海之上,會(huì)誕生一場(chǎng)連書之塔都湮滅的大災(zāi)!無(wú)人可以幸免遇難!

安咽下一口水,不知道如何形容自身此刻的心情。書之圣者默默說道:“不過,放心,她的預(yù)言從來(lái)只能預(yù)測(cè)開頭和中間。”

最后,她側(cè)過頭,向著迷霧海的方向看了許久:“好了,安,去找院長(zhǎng)領(lǐng)取你的入學(xué)材料。”“明天,我就會(huì)親自指導(dǎo)你,把你培養(yǎng)成為一個(gè)合格的‘圖書館管理員’。”

書之圣者調(diào)整了一下憋屈的水精靈枕頭位置,閉上了眼睛。“好的,書之圣者大人?!卑矎澭卸Y。然而,書之圣者并沒有回答她。

游戲玩法

三招無(wú)效,他主動(dòng)投了。留得青山在不怕沒柴燒……“行吧……”掐了根雞腿塞入口中,夏林越過普羅修斯的尸體,越過大太監(jiān)的尸體,走出了風(fēng)月樓。

閉目感知,星皇鼎就在皇宮深處。圣麟并沒有帶著星皇鼎逃走。畢竟這東西會(huì)暴露他的位置。眼下他棄車保帥,保命第一,任務(wù)懲罰反而在其次了。

邁開腿,夏林似慢實(shí)快的來(lái)到了皇宮深處。路上無(wú)人攔阻。整個(gè)皇宮內(nèi)的防御力量,弱的超乎想象,這也證實(shí)了,圣麟確實(shí)將家底抽走了。

評(píng)測(cè)

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