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本文通过分析不同难度水平间的优化动态,研究大语言模型中的课程学习,并提出一种名为迁移感知动态课程采样(TDCS)的新方法,该方法基于迁移关系动态调整训练数据。
本文在大规模语言模型预训练中发现了一种称为奇异性分布稳定性(SoSD)的谱现象,其中奇异值谱在早期就趋于稳定,而参数仍在持续演化。作者证明,这种稳定标志着训练进入慢速下降阶段,并分析了WSD和Muon等训练策略如何影响这一行为。