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pear-sft-preparation

Improve post-RL performance by reweighting SFT loss using importance sampling. Prioritize training examples that match the target policy distribution, not the behavior policy. Achieves 14.6% Pass@8 gains on AIME.

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Quellinformationen

Repository
ADu2021/skillXiv
Letzte Quellaktivität
24. März 2026 um 19:42
Erkannte Sprache von SKILL.md
Englisch
Sterne
6
Forks
0

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