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kimi-thinking-preview – 月之暗面推出的多模态思考模型 pdf-craft – 开源 PDF 转 Markdown 工具 UltraMem – 字节豆包大模型团队推出的全新超稀疏模型架构 EasyControl – Tiamat AI 联合上海科大等开源的图像生成控制框架 GaussianCity – 南洋理工大学 S-Lab 团队推出的 3D 城市生成框架 X-Prompt – 用于多模态视频目标分割的通用框架 豆包大模型1.5 – 字节跳动推出的最新版大模型 GaussianAnything – 南洋理工 S-Lab 和上海 AI Lab 等推出的 3D 生成框架 Cube 3D – Roblox 推出的 AI 3D 生成模型 OpenMath-Nemotron – 英伟达开源的数学推理系列模型 MAI Transcribe-1.5 – 微软 MAI 推出的语音转文本模型 Seed1.5-Embedding – 字节跳动 Seed 团队推出的向量模型 2026世界杯人机大战引爆!联想携手DeepSeek等顶尖AI大模型,对战亿万球迷预测冠军 高考公平守护战!豆包、文心等主流大模型集体禁用拍题功能 ShotAdapter – Adobe联合UIUC推出的多镜头视频生成框架 Devstral – Mistral AI联合All Hands AI开源的编程专用AI模型 MMaDA – 字节联合普林斯顿大学等推出的多模态扩散模型 Software Copyright Materials Skill – 开源软著资料生成Skill Dulus – 开源的 CLI AI Agent,可驱动多模型工具调用 Reasonix – 专为 DeepSeek 推出的开源终端编程 Agent Mega-ASR – NTU、NUS、上海AI Lab开源的语音识别模型 CodeGraph – 开源代码知识图谱工具,加速代码理解和分析 MiniCPM5-1B – 面壁智能联合清华开源的端侧文本基座模型 Horizon – 开源 AI 信息聚合系统,构建专属新闻雷达 BitCPM-CANN – 面壁智能联合清华开源的端侧大模型 Xiaomi Auto World Model – 小米推出的辅助驾驶世界模型 opera-browser-cli – Opera Neon 开源的命令行工具 omp – 开源的 AI 终端编程智能体,能与 IDE 深度联动 Claude Opus 4.8 – Anthropic 推出的旗舰级大语言模型 Hy-Memory – 腾讯混元推出的 Agent 记忆插件
蚂蚁开源万亿参数思考大模型Ring-1T:性能逼近GPT-5,领跑开...
站外新闻 · 2026-06-19 · via Prompt 语宙

💡 站外导读:随着大模型竞争白热化,闭源巨头GPT-5等占据主导,但开源生态的突破正成为行业破局关键。开发者与研究者渴望透明、高性能的基座,以加速创新并降低门槛。蚂蚁集团开源的Ring-1T万亿参数思考大模型,正是在这一背景下应运而生:它基于Ling 2.0 MoE架构,在20T语料上预训练,并通过自研强化学习系统ASystem提升推理能力。该模型在AIME数学测试中得分92.6,逼近GPT-5,并在IMO竞赛中展现高阶问题解决能力,为开源社区带来首个接近闭源顶级性能的推理引擎,直击高性能推理模型稀缺的痛点。

Ring-1T是蚂蚁集团开源的万亿参数思考大模型,基于 Ling 2.0 MoE 架构,在 20T 语料上预训练,通过自研强化学习系统 ASystem 进行推理能力训练。支持128k上下文窗口,在多项国际竞赛和基准测试中表现接近或超越顶级闭源模型。在自然语言推理方面表现出色,AIME 2025 测试中得分 92.6,接近 GPT-5。在 IMO 2025 测试中,一次性解出第 3 题,在其他题目给出部分正确答案,展现出高阶推理能力。

  • Ring-1T是什么
  • Ring-1T的主要功能
  • Ring-1T的技术原理
  • Ring-1T的项目地址
  • Ring-1T的性能表现
  • Ring-1T的应用场景
      • 📝 站长洞察 (Editor’s Insight)

Ring-1T-preview

Ring-1T的主要功能

  • 强大的自然语言推理能力:在 AIME 2025 测试中取得 92.6 分,接近 GPT-5 的 94.6 分,展现出强大的数学推理能力。

  • 高效的问题解决能力:在 IMO 2025 测试中,一次性解出第 3 题,并在其他题目上给出部分正确答案,具备高阶推理能力。

  • 多领域竞争力:在 HMMT 2025、LiveCodeBench v6、CodeForces 和 ARC-AGI-1 等任务中表现突出,展现出广泛的适用性。

  • 开源协作:代码与权重完全开源,发布在 Hugging Face 平台,便于社区探索与反馈,加速模型迭代完善。

Ring-1T的技术原理

  • 架构设计:采用 Ling 2.0 MoE 架构,结合万亿参数规模,为模型提供了强大的表达能力和高效的计算效率。

  • 预训练语料:在 20T 高质量语料上完成预训练,确保模型能够学习到丰富的语言知识和模式。

  • 强化学习训练:通过自研的高效强化学习系统 ASystem 进行针对推理能力的 RLVR 训练,提升模型的推理和决策能力。

  • 持续迭代:模型仍在持续训练中,不断优化性能,解决当前存在的问题,如语种混杂、推理重复等。

Ring-1T的项目地址

  • Hugging Face模型库:https://huggingface.co/inclusionAI/Ring-1T-preview
  • Ling Chat:https://ling.tbox.cn/chat

Ring-1T的性能表现

  • 数学推理:在IMO 2025测试中,Ring-1T一次性解出第1、3、4、5题(银牌水平),并在第三次尝试时对第2题几何证明给出了接近满分的证明过程。
  • 代码生成:于Codeforces测试中评分达2092,超越GPT-5(High)的2073分;在LiveCodeBench等编程基准中位列开源模型榜首。
  • 综合能力:在医疗问答(HealthBench)、创意写作(Creative Writing v3)等任务中表现领先,Arena-Hard-v2测试胜率81.59%,逼近GPT-5的82.91%。

Ring-1T的应用场景

  • 自然语言推理任务:在 AIME 25 测试中获得 92.6 分,接近 GPT-5 的 94.6 分,展现出强大的数学推理能力。

  • 代码生成与优化:在 CodeForces 测试中以 94.69 分的成绩超过 GPT-5,证明了其出色的代码生成能力。

  • 多智能体框架应用:接入多智能体框架 AWorld,可用于测试和探索复杂的推理任务。

  • 学术研究与开发:作为全球首个开源的万亿参数推理大模型,为研究者和开发者提供高性能、可复现的推理基座,推动大模型生态的透明化与协作创新。

📝 站长洞察 (Editor’s Insight)

Ring-1T的发布标志着开源大模型正式进入“万亿参数推理”时代,这不仅是技术里程碑,更是生态战略的转折点。蚂蚁集团通过开源高推理性能模型,正推动AI从封闭竞赛转向协作创新,呼应了当前“负责任的AI民主化”大趋势。其在数学、代码等硬核任务上的表现,证明了MoE架构与强化学习的结合能高效提升推理能力,为复杂任务(如科学发现、自动编程)提供了新路径。然而,挑战犹存:模型仍在迭代中,需解决语种混杂等问题。长远看,此类开源基座将加速垂直行业落地,推动AIGC从生成向深度思考演进,重塑研发范式。作为主编,我认为这不仅是技术输出,更是生态话语权的争夺——中国团队正以开源方式参与全球AI治理对话。