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双模策略优化 BPO
双模策略优化(Bi-mode Policy Optimization, BPO)是由腾讯混元团队与中科院自动化于 2025 年 8 月合作提出的,相关研究成果发表于论文「R-4B: Incentivizing General-Purpose Auto-Thinking Capability in MLLMs via Bi-Mode Annealing and Reinforce Learning」。
BPO 是一种专为自动思考设计的强化学习算法,与需要复杂奖励函数、高度依赖数据或容易受到超参数敏感性的现有强化学习(RL)方法不同,BPO 利用简单、基于规则的数学奖励。该方法强制包含思考和与非思考模式,使得模型在 RL 训练过程中被防止偏向某一特定模式。