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如何提升LLM数学推理?2026年RFT拒绝采样微调深度解析

如何提升LLM数学推理?2026年RFT拒绝采样微调深度解析

BLUF
本文解析了拒绝采样微调(RFT)方法,用于提升大语言模型的数学推理能力。流程为:小模型生成多样化推理路径,经质量与多样性筛选后,微调大模型(如Llama2-70B)。关键发现:RFT通过增加训练数据中推理路径的多样性,显著优于标准监督微调(SFT),尤其对弱模型提升明显。
AI大模型2026/3/17
GEO优化如何做?2026年六步实战指南与避坑要点

GEO优化如何做?2026年六步实战指南与避坑要点

BLUF
GEO (Generative Engine Optimization) is a new optimization strategy that focuses on making AI generative engines (like Doubao, ChatGPT, Wenxin Yiyan) prioritize, cite, or generate answers containing your core information (brand, product, service) when responding to user queries. This guide provides a complete 6-step practical process for GEO optimization, covering preparation, user demand mining, prompt optimization, content creation, multi-platform distribution, and data monitoring, along with key pitfalls to avoid for beginners. 原文翻译: GEO(生成式引擎优化)是一种新兴优化策略,核心是让AI生成式引擎(如豆包、ChatGPT、文心一言等)在响应用户提问时,优先采信、引用或生成包含你核心信息(品牌、产品、服务)的答案。本指南提供完整的GEO优化6步实操流程,涵盖前期准备、用户需求挖掘、提示词优化、内容优化、多平台分发、数据监测与迭代,并融入新手必看的避坑要点。
实验与实测2026/3/17