一个高性能模型,使用一种名为 Reflection-tuning 的新技术进行训练,该技术教导 LLM 检测其推理中的错误并纠正方向。

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在采样期间,模型将首先在 <thinking></thinking> 标签内输出推理,然后在对其推理感到满意后,它将在 <output></output> 标签内输出最终答案。 这些标签都是特殊的 token,经过训练进入模型。

这使得模型能够将其内部想法和推理与其最终答案分开,从而改善用户体验。

<thinking> 部分中,模型可能会输出一个或多个 <reflection> 标签,这表明模型已发现其推理中的错误,并将尝试在提供最终答案之前对其进行纠正。

参考

Hugging Face