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Cursor publica informe técnico de Composer2: El entorno de RL simula completamente escenarios de usuarios reales, mejora de puntuación del modelo base del 70%
Según la noticia de Binance, según la monitorización de 1M AI News, Cursor publicó el informe técnico de Composer 2, revelando por primera vez el plan completo de entrenamiento. La base Kimi K2.5 utiliza la arquitectura MoE, con un total de 1.04 billones de parámetros y 32 mil millones de parámetros activos. El entrenamiento consta de dos fases: primero, preentrenamiento en datos de código para fortalecer el conocimiento de codificación; luego, mejora de la capacidad de codificación de extremo a extremo mediante aprendizaje por refuerzo a gran escala. El entorno de RL simula completamente escenarios reales de uso de Cursor, incluyendo edición de archivos, operaciones en terminal, búsqueda de código y llamadas a herramientas, permitiendo que el modelo aprenda en condiciones cercanas a un entorno de producción. El informe también publica la metodología de construcción del benchmark propio CursorBench: recopila tareas a partir de sesiones de codificación reales del equipo de ingeniería, en lugar de crearlas artificialmente. La base Kimi K2.5 obtuvo solo 36.0 puntos en este benchmark; tras las dos fases de entrenamiento, Composer 2 alcanzó 61.3 puntos, un aumento del 70%. Cursor afirma que su coste de inferencia es significativamente menor que el de modelos de vanguardia como GPT-5.4 y Claude Opus 4.6, logrando un equilibrio óptimo entre precisión y coste.