Фреймворк LLM-как-инженер-среды использует LLM для автоматического перестройки сред обучения в области робастного обучения, анализируя траектории неудач и контекстуальные данные. На тестовой платформе MAPF-FrozenLake он превосходит более крупные проприетарные LLM и базовые статичные среды, при этом Qwen3-4B достигает наилучшей общей производительности. Анализ показывает, что доказательства неудач и сохранённые рабочие конфигурации являются ключевыми, и текущий чекпоинт RL показывает лучшую производительность, чем базовая модель как инженер среды.
Обучение LLM для среды обучения RL с многомодульным рассуждением
Контроль на основе LLM в многоконтролируемых играх
Характеристика иерархической системы, использующей предобученный LLM для выбора политик RL-навыков, превосходит плоскую RL в среде 2v2 King of the Hill. Она соответствует показателю эффективности, достигнутому при ручной разработке дерева поведения, и воспринимается как более человеческая на 60% пользователей, что подчеркивает эффективную координацию и адаптивность без ручного проектирования правил.
GraphPO: графовая оптимизация политики для моделей рассуждения
GraphPO вводит направленную ациклическую графовую структуру для представления рассуждений, объединяя семантически эквивалентные пути для снижения избыточного исследования. Оно присваивает эффективность и корректность к рёбрам, улучшая эффективность инференса и надзор за процессом, одновременно снижая дисперсию оценки преимуществ. Эксперименты показывают, что GraphPO превосходит методы на основе цепей и деревьев на трёх моделях языковых моделей по задачам рассуждения и агентского поиска при одинаковых объёмах токенов или ответов.
РОДС: Награда-ориентированное онлайн-синтезирование данных для агентов с многократным использованием инструментов
РОДС решает проблему истощения образцов в многократном использовании инструментов в RL с помощью вариации вознаграждения для обнаружения границ способностей. Он синтезирует новые данные в реальном времени, соответствующие структурной сложности образцов на границах, и поддерживает динамический буфер повторного использования, который эволюционирует вместе с политикой. РОДС достигает производительности, сравнимой с 17-тысячным офлайн-пайплайном, при 20 раз меньшем количестве траекторий.
Составная обобщение в рациональных процессах языковых моделей
Модель иерархического скрытого выбора показывает, что подкрепленная настройка и обучение с помощью вознаграждения работают совместно для обеспечения составного обобщения в языковых моделях. Подкрепленная настройка предоставляет сырье модулей, в то время как обучение с помощью вознаграждения идентифицирует и переключает атомные модули из сложных следов для решения новых задач. Обучение на сложных следах приводит к более сильному обобщению, чем обучение отдельных модулей, и был найден эффективный протокол, при котором подкрепленная настройка обеспечивает покрытие модулей, а обучение с помощью вознаграждения стимулирует изучение новых составов.
d-OPSD: Самодистилляция на основе политики для диффузионных LLM
d-OPSD — первый фреймворк самодистилляции на основе политики, разработанный для диффузионных LLM. Он использует самогенерируемые ответы как субъектное условие и супервизию на уровне шагов, что позволяет эффективно проводить постобучивание с использованием около 10% шагов оптимизации RLVR, при этом превосходя базовые методы RLVR и SFT на четырёх задачах логического мышления.