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大模型格局再变:阶跃星辰跻身前五
国内人工智能领域传来重磅消息:
头部大模型创业公司阶跃星辰凭借其万亿参数大语言模型 Step-2 在权威大模型基准 LiveBench AI 上取得突破,位列第五,成为前十名中唯一的国产大模型。
Step-2 仅次于 OpenAI 和 Anthropic 两家公司,进一步凸显了国产大模型的快速发展。
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榜单地址:https://livebench.ai/#LiveBench 是当前生成式 AI 领域最权威、客观的模型能力评测榜单之一。它是由图灵奖得主、Meta 首席 AI 科学家 Yann LeCun 联合 Abacus.AI、纽约大学等机构推出的,今年六月才首次上线。它旨在消除现有 LLM 基准的局限性,被称作是「世界上第一个无法被操纵的大语言模型基准测试」。


不断进化的 Step-2 万亿参数大模型
自发布以来,Step-2 持续快速迭代,与国际领先大模型的差距大幅缩小。
今年 3 月,阶跃星辰推出了 Step-2 语言大模型预览版,成为国内首个由创业公司发布的万亿参数模型。WAIC 2024 期间,阶跃星辰发布了 Step-2 万亿参数语言大模型正式版,其在逻辑推理、编程、中英文知识和指令理解等方面的表现接近国际顶尖模型。
深入了解,Step-2 万亿参数语言大模型有两大亮点:MoE 架构和万亿参数。
训练 MoE 模型有两种方式:基于现有模型进行升级(upcycle)或从头开始训练。upcycle 方式计算需求低且训练效率高,但上限较低。而从头开始训练 MoE 模型难度更高,但能达到更高的上限。
阶跃星辰团队自主研发了 Step-2 MoE 架构并从头开始训练。通过专家参数共享和异构化专家设计等创新设计,Step-2 的每个专家模型都得到充分训练,总参数量达到万亿级,每次训练或推理激活的参数量也高于市面上的大多数密集模型。
此外,训练这样一个万亿参数模型对系统团队提出了极大挑战。在 Step-2 训练过程中,阶跃星辰系统团队突破了 6D 并行、极致显存管理和全自动化运维等关键技术,成功完成了 Step-2 的每一次升级。
根据 Scaling Law,当模型参数达到万亿规模时,推理能力(如数学和编程)将显著提升。这促使 Step-2 取得了与 OpenAI o1、Claude 3.5 Sonnet 等模型相当的出色表现。
不断进化的 Step-2 万亿参数语言大模型已接入阶跃星辰的 C 端智能助手「跃问」,可在跃问 App 和网页端(https://yuewen.cn)使用。
阶跃星辰的大模型矩阵打造之路
与国内大模型领域的知名公司相比,阶跃星辰是后来者。该公司由微软前全球副总裁姜大昕创办,去年 4 月成立,今年 3 月才崭露头角。

1. 阶跃星辰的创始人兼首席执行官姜大昕,曾担任微软全球副总裁和微软亚洲互联网工程院首席科学家。
2. 尽管成立时间较短,阶跃星辰已跻身国内 AI 创业公司第一梯队,并在一年内迅速发布了 Step 系列模型“全家桶”,包括万亿 MoE 语言大模型 Step-2、多模态理解大模型 Step-1.5V 和图像生成模型 Step-1X。
3. 在 AGI 技术路线图上,阶跃星辰选择了单模态、多模态、统一多模态理解和生成、世界模型和通用人工智能(AGI)的路径。

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