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When2Think:面向高效混合推理模型的难度感知长度控制

信息来源:HuggingFace Daily Papers(社区热门论文)·
原始标题:When2Think: Learning Difficulty-Aware Length Control for Efficient Hybrid Reasoning Models

内容摘要

When2Think 是一个混合推理后训练框架,通过实例级难度感知控制(IDAC)按题目难度动态分配计算量,让模型在简单题上直接作答、难题上保留长推理。在 AIME24 上 Pass@3 相对基座模型提升 10.0%、token 用量减少 27.9%;在 AIME25 上达到 40.0% Pass@3,优于压缩与纯路由基线。
内容分类AI 论文与研究
内容层级普通情报
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