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shape-of-thought

Demonstrate that synthetic CoT traces with incorrect final answers outperform human-written correct solutions for supervised fine-tuning. Distribution proximity between training data and student model's natural output matters more than correctness—validating human traces with model-like distributions improves performance, providing practical guidance for dataset curation.

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Datos de origen

Repositorio
ADu2021/skillXiv
Última actividad en el origen
24 de marzo de 2026 a las 19:42
Idioma detectado de SKILL.md
inglés
Estrellas
6
Forks
0

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