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LLM-as-a-Tutor提出了一种框架,通过成对比较和添加约束动态调整提示难度,将LLM的角色从评判者扩展为导师,从而提升强化学习中的指令跟随性能。
本文提出POW3R,一种面向策略感知的评分标准奖励框架,用于可验证奖励的强化学习(RLVR)。它表明静态评分标准聚合会错误分配学习信号,而POW3R在多种设置下实现了更快的收敛和更好的性能。