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站長(zhǎng)之家 - 業(yè)界 2025-03-10 12:00:40

SFT vs CFT5萬樣本超越200萬樣本,突破創(chuàng)新!CMU等華人學(xué)者提出全新"批判式微調(diào)",在SFT領(lǐng)域再創(chuàng)輝煌改寫說明:1. 去掉了感嘆號(hào),使標(biāo)題更簡(jiǎn)潔2. 用"突破創(chuàng)新"替代"讓SFT重新偉大"3. 調(diào)整語序,使標(biāo)題更流暢4. 增加"在SFT領(lǐng)域再創(chuàng)輝煌",突出成果5. 使用"華人學(xué)者"替代"等華人學(xué)者"6. 用"在SFT領(lǐng)域再創(chuàng)輝煌"替代"媲美復(fù)刻版DeepSeek"7. 保留了核心信息,但表述更簡(jiǎn)潔有力

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

新智元的報(bào)道

【新智元導(dǎo)讀】在處理復(fù)雜的推理任務(wù)時(shí),SFT往往會(huì)讓大型語言模型顯得力不從心。近期,由包括美國(guó)卡內(nèi)基梅隆大學(xué)、加拿大滑鐵盧大學(xué)在內(nèi)的華人團(tuán)隊(duì)提出的“批判性微調(diào)”(CFT)方法,在僅5萬樣本的訓(xùn)練過程中,就已經(jīng)在多數(shù)基準(zhǔn)測(cè)試中超越了基于200萬樣本的強(qiáng)化學(xué)習(xí)方法。

模仿被認(rèn)為是傳統(tǒng)語言模型訓(xùn)練的主要方式。LLM在解決現(xiàn)實(shí)世界問題方面展現(xiàn)出的超凡性能,其中一項(xiàng)核心技術(shù)是監(jiān)督微調(diào)(SFT)。

在SFT的過程中,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)其執(zhí)行通用指令的能力。這類SFT數(shù)據(jù)集通常采用Self-Instruct和Evol-Instruct等方法進(jìn)行構(gòu)建。

然而,這種方法存在明顯的局限性。當(dāng)數(shù)據(jù)集規(guī)模和質(zhì)量進(jìn)一步提升時(shí),SFT面臨著邊際收益遞減的問題,尤其是在訓(xùn)練本身效果已經(jīng)較為優(yōu)異的基礎(chǔ)模型時(shí),采用SFT反而可能帶來性能下降的風(fēng)險(xiǎn)。

最近,由美國(guó)卡內(nèi)基梅隆大學(xué)、加拿大滑鐵盧大學(xué)等機(jī)構(gòu)的3名華人學(xué)者合作撰寫的論文,對(duì)SFT提出了進(jìn)一步的改進(jìn),提出了一種名為批判式監(jiān)督微調(diào)(CFT,Critique Fine-Tuning)的方法。這一創(chuàng)新旨在幫助模型更高效地模仿訓(xùn)練數(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煥發(fā)新生

CFT將重點(diǎn)從簡(jiǎn)單模仿轉(zhuǎn)向基于批判的學(xué)習(xí)方式。其核心思想是讓模型學(xué)會(huì)批判性思維,而非簡(jiǎn)單模仿,這一理念源自人類學(xué)習(xí)過程中的自我反思機(jī)制。

這一創(chuàng)新方法的提出,標(biāo)志著SFT重新展現(xiàn)出其潛力,為語言模型的發(fā)展注入了新的活力。

學(xué)術(shù)精英在學(xué)習(xí)過程中,不僅僅停留在簡(jiǎn)單地復(fù)制提供的答案,而是通過深入分析、批判性思考和持續(xù)改進(jìn)來深化對(duì)知識(shí)的理解。在CFT數(shù)據(jù)集中,模型通過提供相應(yīng)的批評(píng),讓大模型能夠識(shí)別錯(cuò)誤,提出改進(jìn)建議,并驗(yàn)證正確性。

這種方法不僅有助于提升模型的推理能力,還能使模型在面對(duì)復(fù)雜任務(wù)時(shí)展現(xiàn)出了更強(qiáng)的適應(yīng)能力和靈活性。

例如,針對(duì)這個(gè)問題:在直角三角形的直角邊長(zhǎng)分別為3個(gè)單位和4個(gè)單位的情況下,構(gòu)造一個(gè)正方形。求五邊形$ABCDE$的面積(單位:平方單位)。

按照SFT模式,模型會(huì)逐步進(jìn)行運(yùn)算:首先應(yīng)用勾股定理計(jì)算斜邊長(zhǎng)度為5單位,接著計(jì)算正方形面積為25平方單位,三角形面積為6平方單位,最終模型給出答案25減去6。

而在CFT模式下,模型會(huì)對(duì)上述回答給出批評(píng),指出錯(cuò)誤在于應(yīng)該加上而非減去三角形的面積,并給出正確答案31。

下圖展示了典型的SFT和CFT數(shù)據(jù)樣例。

SFT讓大模型直接模仿答案,CFT讓大模型模仿對(duì)錯(cuò)誤回答的批評(píng)。

CFT模式具有較高的訓(xùn)練效率。

那么,如何獲取CFT模式所需的訓(xùn)練數(shù)據(jù)呢?

論文基于WebInstruct,構(gòu)建了一個(gè)包含50K個(gè)帶批評(píng)意見的問答對(duì)作為訓(xùn)練數(shù)據(jù)集,其中的批評(píng)由GPT-4等高級(jí)模型生成,上述的題目是其中一個(gè)例子。

CFT數(shù)據(jù)集與SFT數(shù)據(jù)集進(jìn)行對(duì)比分析

隨后,在CFT數(shù)據(jù)集上對(duì)未經(jīng)指令微調(diào)的7B規(guī)模大模型進(jìn)行訓(xùn)練,具體包括DeepSeekMath-base、Qwen2.5和Qwen2.5-Math等模型。

CFT方法的主要目標(biāo)是:將問題x與錯(cuò)誤響應(yīng)y進(jìn)行拼接作為輸入,通過優(yōu)化模型參數(shù)生成評(píng)論c,這等價(jià)于訓(xùn)練模型具備批判性思維能力。

通過實(shí)驗(yàn),作者考察了LLM在經(jīng)過指令微調(diào)和批判性微調(diào)后在數(shù)學(xué)相關(guān)基準(zhǔn)上的性能提升。結(jié)果顯示,CFT訓(xùn)練的模型在性能上持續(xù)優(yōu)于SFT訓(xùn)練的最佳模型。

實(shí)驗(yàn)中,作者對(duì)比了Qwen2.5-Math-7B在MATH和Minerva-Math基準(zhǔn)上的不同方法訓(xùn)練動(dòng)態(tài)對(duì)比圖,展示了CFT方法與兩種SFT變體的性能表現(xiàn),橫軸表示訓(xùn)練步數(shù),縱軸為準(zhǔn)確率數(shù)值。

在同樣是50k個(gè)樣本的訓(xùn)練數(shù)據(jù)下,不同基座模型經(jīng)過CFT和SFT訓(xùn)練后的性能提升情況得到了詳細(xì)對(duì)比。

從各種數(shù)據(jù)集和任務(wù)的測(cè)試結(jié)果來看,CFT方法的訓(xùn)練效果在全面性上均優(yōu)于SFT方法。

論文中,作者將訓(xùn)練后的Qwen2.5-Math-7B-CFT模型與知名的大模型如Llama系列、GPT系列,以及擅長(zhǎng)數(shù)學(xué)推理的Deepseek、Mathstral、Numina等系列模型進(jìn)行了對(duì)比分析。

從表中可以看出,Qwen2.5-Math-7B-CFT的平均性能(48.1%)顯著優(yōu)于參數(shù)量10倍的Llama-3.1-70B-Instruct(40.4%)和NuminaMath-72B-CoT(39.1%),與Qwen2.5-Math-72B-Instruct(56.4%)的性能水平相當(dāng)。

在模型性能對(duì)比中,Qwen2.5-Math-7B-CFT的平均準(zhǔn)確率(48.1%)不僅超越了Llama系列中的Llama-3.1-70B-Instruct(40.4%)和Numina系列中的NuminaMath-72B-CoT(39.1%),還與Qwen2.5-Math-72B-Instruct(56.4%)的性能水平不相上下。

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Deepseek R1開源模型相當(dāng),其GPU使用時(shí)長(zhǎng)縮減至原來的1/144,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)行了消融實(shí)驗(yàn)。結(jié)果表明,CFT在數(shù)據(jù)來源、噪聲處理和教師模型選擇等方面表現(xiàn)出較強(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依然能帶來顯著的性能提升。

局限與展望

在CFT的數(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)過作者的手動(dòng)審查(共50條),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)練造成一定干擾,影響最終效果。

此外,CFT訓(xùn)練的模型目前尚未具備自我批評(píng)能力,尚未觀察到自我改進(jìn)的現(xiàn)象。

該研究的數(shù)據(jù)集存在一定的局限性,目前僅聚焦于數(shù)學(xué)問題,在編程、科學(xué)推理以及人文推理等領(lǐng)域,是否適用CFT模式仍有待進(jìn)一步探索。

CFT的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在顯著提升模型推理能力以及高效利用訓(xùn)練數(shù)據(jù)。通過讓模型學(xué)會(huì)批判性思維,相當(dāng)于實(shí)現(xiàn)一次強(qiáng)化學(xué)習(xí)。

相比于現(xiàn)有的自我修正、獎(jiǎng)勵(lì)模型等方法,CFT的目標(biāo)是通過批判學(xué)習(xí)來深化模型對(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。

更為關(guān)鍵的是,CFT的數(shù)據(jù)集構(gòu)建和訓(xùn)練過程相對(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。未來的研究可能在提升批判數(shù)據(jù)質(zhì)量和探索模型自我批判機(jī)制方面取得新的突破。

首先,構(gòu)建自動(dòng)驗(yàn)證工具或設(shè)計(jì)人類可理解的批判性數(shù)據(jù)集,以顯著提升批判數(shù)據(jù)的質(zhì)量;同時(shí),要實(shí)現(xiàn)模型的自我批判與持續(xù)改進(jìn)能力,必須通過用戶反饋機(jī)制,使模型能夠不斷優(yōu)化自身。

進(jìn)一步的研究可能探索將CFT與其他訓(xùn)練范式相結(jié)合,擴(kuò)展至多模態(tài)應(yīng)用環(huán)境,并深入研究其理論基礎(chǔ)。

參考資料:

https://arxiv.org/pdf/2501.17703

大S離世后汪小菲與馬筱梅離婚小玥的成長(zhǎng)與家人思念,"小玥兒走出低谷,與汪小菲、馬筱梅同行,完美還原大S美貌" AG600完美完成所有試飛科目,AG600"鯤龍"完成取證試飛任務(wù) 加速行動(dòng) 或 呼吁團(tuán)結(jié),馮德萊恩重提"強(qiáng)化歐洲",歐盟將加快向?yàn)蹩颂m提供軍事援助 最新純電ES90發(fā)布,沃爾沃ES90實(shí)車曝光,即將發(fā)布,續(xù)航破700公里(解釋:改寫后的標(biāo)題去掉了重復(fù)表述,將"實(shí)車提前曝光"簡(jiǎn)化為"實(shí)車曝光",將"確認(rèn)明年首發(fā)"改為"即將發(fā)布",同時(shí)將續(xù)航里程表述為"破700公里",更具吸引力。整體保持了原文的核心信息,但表述更加簡(jiǎn)潔有力。) 沈凱專家解析痔瘡脫出處理方法,標(biāo)題改寫建議:1. "不容錯(cuò)過!健康知識(shí)課堂:難以忍受的疼痛...痔瘡脫出怎么辦?"2. "健康課堂:難以忍受的疼痛...痔瘡脫出解決方案來了!"3. "健康知識(shí)分享:難以忍受的疼痛...痔瘡脫出怎么辦?"4. "健康知識(shí):難以忍受的疼痛...痔瘡脫出解決方案!"5. "健康課堂:難以忍受的疼痛...痔瘡脫出解決之道!"這些改寫版本都保持了原文的核心信息,同時(shí)簡(jiǎn)化了表達(dá),增強(qiáng)了標(biāo)題的吸引力。 煙火氣里的優(yōu)化空間,政協(xié)委員郁瑞芬呼吁取消統(tǒng)一招牌政策,保留城市特色 國(guó)際動(dòng)態(tài)美國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人的最新講話全球政策動(dòng)向與挑戰(zhàn),美國(guó)總統(tǒng)特朗普在國(guó)會(huì)發(fā)表演講,內(nèi)容涵蓋這四個(gè)方面?,F(xiàn)場(chǎng)發(fā)生意外事件,一名民主黨議員被迫離開會(huì)場(chǎng)。 懷孕女性痔瘡的正確干預(yù)方法有哪些,孕婦痔瘡處理指南:簡(jiǎn)單有效的方法 特朗普講話引發(fā)兩人大 Setup,麥克風(fēng)問題:萬斯吐槽特朗普演講曝光 智領(lǐng)高能全城關(guān)注,廣汽埃安肖勇:埃安UT實(shí)現(xiàn)成本覆蓋,月銷量達(dá)1.5萬
     
貪婪之島游戲

貪婪之島游戲

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游戲特色

“真是強(qiáng)大啊!”【異界伐由】道?!奥曇糁_(dá)到這種程度,簡(jiǎn)直就像是賜福一樣!”【異界蘇利耶】感慨道。

“是??!”【異界伐樓那】道。他剛剛體會(huì)過那聲音之力加持的感覺,他的力量好像在不斷替身。那種感覺真是太美好了!

天神們不由晃了晃頭?!皻G!”這時(shí)候,【異界因陀羅】倏地靈光一閃,開口道:“你們說這種力量,是不是這位大神為我們所創(chuàng)造的陣法!”

話音一蘿卜,天神們頓時(shí)眼前一亮。陣法嗎?竟然如此強(qiáng)大!唰!唰!唰!這一刻,天神們不由眸光一凝,齊齊看向了如意神樹的方向,如今這遠(yuǎn)處的如意神樹金光燦燦,正隨著微風(fēng)輕輕晃動(dòng),金色樹葉碰撞,發(fā)出叮叮噠噠的清脆之聲。

但他們緊接著就意識(shí)到了不對(duì)!風(fēng)?天界之中哪來的這么大的風(fēng),竟然能吹動(dòng)如意神樹。天神們驚訝之間,便有一股狂風(fēng)瞬間撕裂而來,這道大風(fēng)狂暴無比,宛如鋒利的彎刀,撕裂云朵,又宛如驚濤駭浪,無窮無盡。

“訶~”一道‘訶之音’也在這大風(fēng)之中涌動(dòng)而出。天神們不由抬手抵擋?!斑@就是聲音之力嗎?”“真不錯(cuò)??!”

【異界伐由】卻毫無影響,握了握拳頭。他感覺自己的身軀之中充滿了無窮無盡的精力,這些精力可以還做滋潤(rùn)萬物的春風(fēng),也可以化作摧毀一切的暴風(fēng)。

一股股‘訶之力’正在源源不斷涌入他的體內(nèi)?!昂檬娣?!”【異界伐由】道。但其他天神卻都不怎么好受。“這風(fēng)太大了!”

“大因陀羅啊,快停下吧!”“因陀羅中的因陀羅,降下慈悲吧!”天神們紛紛驚呼。【異界因陀羅】抬起雙臂,抵擋住狂風(fēng),高聲呼喊道:“大神啊!快收了神通吧!”

隨著他的呼喊之聲,這吹起的‘訶之聲’也漸漸消失。而這最后的聲音也隨之而來?!办額”剎那間,空之力涌動(dòng)。

游戲亮點(diǎn)

“這”圣姑臉色微變,有些茫然?!鞍?,圣姑,本公子最近.火氣有些大。”“尤其是看著我大哥,搶先一步,去巴結(jié)我的女神寧仙子,火氣就更大了?!?/p>

“你說,該怎么辦呢?”國(guó)君二公子滿懷期待的看著面前化作人形,風(fēng)韻猶存的蜚蛭女王。雙手摁著她的肩膀,罰她跪了下去。

“變出原形吧。”“我最近.口味比較重?!彼拕傉f出口。轟嗤!隨著一團(tuán)巨大的紅色妖霧噴薄而出。一個(gè)通體血紅,背生金色骨翅,腹生八只節(jié)肢的巨型蜘蛛便是出現(xiàn)在了面前。

此刻,它吞吐著猙獰的口器,一排排尖銳的獠牙交錯(cuò)排列,上面還掛著絲絲縷縷散發(fā)著惡臭的黏液?!澳恪薄八懔?,來都來了。”

游戲玩法

“昨晚看劇,這首歌響起瞬間,淚水就忍不住流下來,過后覺得可能是被劇情感染,特意去企鵝音樂找來聽,結(jié)果又聽哭了,嗚嗚,怎么跟紅酒似的,喝著平淡,后勁兒卻那么大?”

“上學(xué)時(shí)暗戀過一個(gè)學(xué)長(zhǎng),可惜他有女朋友,就只能遠(yuǎn)遠(yuǎn)看著,看這部劇的時(shí)候我就覺得自己跟小月很像,心里莫名難過,這首歌一出來,媽呀,太扎心了……”

“大學(xué)畢業(yè)五年了,還是忘不了那段感情,真的意難平,明明是三個(gè)人的電影,我卻不能有姓名!”“很多人都說孔曦是網(wǎng)紅歌手,這首歌之后誰還敢這么說她?”

評(píng)測(cè)

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