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abstraction-augmented-continual-learning

Replace standard supervised fine-tuning loss with a dual-objective loss that jointly optimizes over both concrete instances and their abstract representations (entity-masked versions), eliminating need for replay buffers and improving cumulative accuracy by 2-5% on continual learning benchmarks. Use when streaming data contains latent relational structure, catastrophic forgetting is problematic, and you want to maintain structural understanding without memory overhead.

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Datos de origen

Repositorio
ADu2021/skillXiv
Última actividad en el origen
26 de marzo de 2026 a las 05:22
Idioma detectado de SKILL.md
inglés
Estrellas
6
Forks
0

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