behavior-knowledge-merge-in-reinforced-agentic
Reinforcement learning (RL) is central to post-training, particularly for agentic models that require specialized reasoning behaviors. In this setting, model merging offers a practical mechanism for integrating multiple RL-trained agents from different tasks into a single generalist model. However, existing merging methods are designed for supervised fine-tuning (SFT), and they are suboptimal to preserve task-specific capabilities on RL-trained agentic models. The root is a task-vector mismatch ...
Informations de source
- Dépôt
- ADu2021/skillXiv
- Dernière activité de la source
- 24 mars 2026 à 19:42
- Langue détectée de SKILL.md
- anglais
- Étoiles
- 6
- Forks
- 0
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