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sparse-autoencoder-training

Provides guidance for training and analyzing Sparse Autoencoders (SAEs) using SAELens to decompose neural network activations into interpretable features. Use when discovering interpretable features, analyzing superposition, or studying monosemantic representations in language models.

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Informações da origem

Repositório
math-inc/OpenGauss
Última atividade na origem
19 de março de 2026 às 17:58
Idioma detectado do SKILL.md
inglês
Estrelas
1.256
Forks
116

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