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@jacobli99: 如果我们想要构建能够像专家一样在新领域操作的机器,要么我们必须将每个领域简化到足够可验证的环境,要么我们必须开发能够自主学习以获得专业知识的机器。

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Jacob X. Li 讨论了人工智能系统需要从文档库中自主发展专业知识的需求,并将此视为一种具有挑战性的持续学习形式。

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@DSPyOSS: “从某种意义上说,机器学习探讨的是当拥有明确的优化目标时,系统如何从数据中提升。机器学…

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一条由@DSPyOSS和Jacob X. Li发布的推文,对比了机器学习(基于明确目标从数据中优化)与“机器研学”(从无下游任务的声明式语料库中学习),强调了AI系统迫切需要从非结构化文档中发展专业知识。

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@DSPyOSS: 一种更清晰的持续学习操作化方案,适用于那些被错误地归类为“RAG”或“RL”的问题…

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提出了一种名为“Machine Studying”的新型持续学习框架,其中AI系统能够自主从语料库中发展专业知识,并引入了StudyBench用于评估。

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@lateinteraction: 把链接放在这里,给那些想直接看长文的人:https://jacobxli.com/blog/2026/machine-stud…

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介绍“Machine Studying”作为一个问题,AI代理必须从语料库中自主发展专业知识,超越RAG或长上下文,并提出了StudyBench基准进行评估。

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@jacobli99: 学习给我们带来第二条曲线:专业知识作为学习计算的函数。你可以考虑其加权面积为一种注……

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引入了“Machine Studying”概念,即从文档语料库中发展专业知识的问题,与持续学习不同。

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@jacobli99: 为了比较 Machine Studying 的流程,我们首先定义专业知识。语料库在测试时始终可用…

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Jacob Li 引入了 'Machine Studying' 作为持续学习中的一个新问题:AI系统如何仅凭文档语料库在不熟悉的领域发展专业知识,这与避免灾难性遗忘不同。

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@jacobli99: 持续学习目前被广泛讨论,但大多是关于在职提升或避免灾难性遗忘…

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Jacob Li介绍了'Machine Studying'这一概念,将其视为一种独特且紧迫的持续学习形式,其中AI系统必须仅凭文档语料库在一个新领域发展专业知识。

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