本報訊 (記者梁傲男)2月22日,北京智譜華章科技股份有限公司(以下簡稱“智譜”,股票代碼“HK2513”)發(fā)布了最新一代基礎(chǔ)模型GLM-5的技術(shù)報告,披露了GLM-5實現(xiàn)性能大幅躍升的技術(shù)細節(jié)。
智譜在報告中表示,GLM-5是一款旨在推動編程范式從“VibeCoding”(氛圍編程)轉(zhuǎn)向“AgenticEngineering”(智能體工程)的下一代基礎(chǔ)模型。GLM-5在前代模型GLM-4.5的智能體、推理與編程能力基礎(chǔ)上,采用稀疏注意力以大幅降低推理成本,同時保持長上下文能力無損。為了讓模型更好地與各類任務(wù)對齊,智譜構(gòu)建了一套新型異步強化學(xué)習(xí)(RL)基礎(chǔ)設(shè)施,通過將生成過程與訓(xùn)練過程解耦,從而大幅提升了后訓(xùn)練的迭代效率。
總體而言,GLM-5能夠?qū)崿F(xiàn)性能的大幅躍升,主要得益于以下四大技術(shù)創(chuàng)新:
第一,引入DSA稀疏注意力機制。這一全新架構(gòu)極大降低了訓(xùn)練與推理成本。此前的GLM-4.5依賴標(biāo)準(zhǔn)MoE架構(gòu)提升效率,而DSA機制則使GLM-5能夠根據(jù)Token的重要性動態(tài)分配注意力資源。在不折損長上下文理解和推理深度的前提下,算力開銷得以大幅削減。得益于此,模型參數(shù)規(guī)模成功擴展至744B(7440億),同時訓(xùn)練Token規(guī)模提升至28.5T(28.5萬億)。
第二,構(gòu)建全新的異步RL基礎(chǔ)設(shè)施?;贕LM-4.5時期slime框架“訓(xùn)練與推理解耦”的設(shè)計,新基建進一步實現(xiàn)了“生成與訓(xùn)練”的深度解耦,將GPU利用率推向極致。該系統(tǒng)支持模型開展大規(guī)模的智能體軌跡探索,大幅減緩了以往拖慢迭代速度的同步瓶頸,讓RL后訓(xùn)練流程的效率實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。
第三,提出全新的異步Agent RL算法。該算法旨在全面提升模型的自主決策質(zhì)量。GLM-4.5曾依靠迭代自蒸餾和結(jié)果監(jiān)督來訓(xùn)練Agent;而在GLM-5中,異步算法使模型能夠從多樣化的長周期交互中持續(xù)學(xué)習(xí)。這一算法針對動態(tài)環(huán)境下的規(guī)劃與自我糾錯能力進行了深度優(yōu)化,這也正是GLM-5能夠在真實編程場景中表現(xiàn)卓越的底層邏輯。
第四,全面擁抱國產(chǎn)算力生態(tài)。從模型發(fā)布伊始,GLM-5就原生適配了中國GPU生態(tài)。全面兼容七大主流國產(chǎn)芯片平臺:華為昇騰、摩爾線程、海光、寒武紀(jì)、昆侖芯、沐曦與燧原。
憑借上述進步,GLM-5不僅是一個更強大的模型,更是下一代AIAgent更高效、更實用的基礎(chǔ)模型。智譜向社區(qū)開源GLM-5,以進一步推動高效的、面向Agent的通用人工智能的發(fā)展。
智譜認(rèn)為,開源追趕閉源的“戰(zhàn)役”仍在繼續(xù),公司將堅定不移地探索技術(shù)前沿,構(gòu)建更高效、更智能的底層系統(tǒng)。
以下為技術(shù)報告全文。
(編輯 郭之宸)
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