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本文提出了噪声-意义递归自我改进(N2M-RSI)模型,旨在解决AI代理输出作为输入后内部复杂性无界增长的问题。该模型结合了自我提示大语言模型与自动机器学习的理念,研究表明实例间的通信可能产生超线性效应。

When Your Outputs Become Your Training Data: Noise-Signal Loops and Formal Recursive Self-Improvement Triggers

BriefGPT - AI 论文速递 BriefGPT - AI 论文速递 · 2025-05-05T00:00:00Z
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