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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 Fara1.5 – 微软推出的浏览器端 AI 智能体模型系列 美团GEO营销门户 – 美团推出的生成式引擎优化平台 Keye-VL-2.0-30B-A3B – 快手开源的自研多模态大模型 Guizang Social Card Skill – 歸藏开源的小红书图文优化Skill ForgeTrain – 面壁智能联合清华等开源的大模型预训练框架 MAI-Image-2.5 – 微软推出的旗舰级文生图模型 Step 3.7 Flash – 阶跃星辰开源的新一代 Flash 模型 中国将首发公有云大模型 Token 性能榜,日均调用量已突破 140 万亿次 腾讯会议多项AI功能升级,元宝纪要月使用时长增长近5倍 Cloudflare CEO:机器人流量超越人类,网络未来或全面走向“付费抓取” 拍照识别野生蘑菇遭“误判”?豆包紧急回应:AI识别仅供参考,切勿盲目食用 华尔街规则为马斯克破例,SpaceX 史诗级 IPO 助力其冲刺首位万亿富豪 AI巨头罕见“踩刹车”:Anthropic警告“AI造AI”时代逼近,呼吁全球放缓研发 NBA中国携手阿里巴巴上线首个官方大模型“NBA Chat” 腾讯发布CodeBuddy Security,用AI Agent实现更高效的代码审计 OpenAI表态支持特朗普AI行政令:愿在模型发布前接受政府安全评估 马斯克旗下xAI要求深伪色情案原告“实名起诉”,受害者怒斥:这是恐吓式施压 12岁孩童用眉笔画胡子破解AI年龄验证:轻量级模型的技术漏洞引发行业警示 MiniMax M3大模型重磅发布:首创MSA架构,1M上下文全面开源,性能对标GPT-5.5 谷歌 DeepMind CEO:AGI 将至,关键三年窗口期人类准备好了吗? 机器人告别逐帧学动作!全球首个事件级具身智能世界模型WALL-WM重磅发布 15个月营收暴涨三倍!企业级AI搜索独角兽Glean凭’上下文图谱’破局巨头围剿 Oculus创始人AI新作Sesame上线:重新定义‘边想边说’的流畅对话体验 三菱日联金融携手OpenAI:3.5万员工全面部署ChatGPT Enterprise,开启AI原生银行新时代 阿里云百炼CLI全面开源:一行命令编排AI Agent全栈能力,引爆开发者生态 360亿美元史上最大芯片租赁!阿波罗黑石联手,为Anthropic豪购谷歌TPU Grok Build 0.2.7 重磅发布:子代理共享终端效率翻倍,图像理解飞跃,开发者必看更新 重磅!小米MiMo V2系列2026年6月全面下线,开发者速迁至V2.5高性能版 美国Opus 4.8被曝’蒸馏’中国开源大模型:Anthropic的AI双标之路 NBA官宣引入AI鹰眼2.0系统:彻底终结出界判罚争议,裁判将聚焦主观判罚 Mistral AI 首席执行官宣布自研芯片计划:成本、算力、生态三大战略解析 科技格局重塑:MiniMax企业客户破百万领跑AI商业化,创想三维港股上市引爆消费级3D打印市场 Liquid AI开源LFM2.5-8B-A1B:8B参数仅激活1.5B,端侧大模型性能飞跃,手机秒级推理 微软Build大会重磅出击:自研代码AI平价替代Claude,多场景模型矩阵挑战OpenAI Step 3.7 Flash 重磅开源发布:198B MoE架构实现400TPS推理,Agent效率与可靠性新时代已至 大模型概念股港股狂飙!智谱单日暴涨超17%,MINIMAX跟涨,AI商业化拐点真的来了? 日本Datasection携手OpenAI:TAIZA云平台深度整合API,赋能亚太企业智能工作流 470亿美元!Anthropic年化收入狂飙,Claude企业级应用引爆AI商业化新纪元 AI攻破6大数学猜想!25岁华人少女退学创业,OpenAI都未曾实现,她凭什么拿下14亿融资? 万亿估值前夜!Anthropic IPO前最后一轮融资650亿美元,直逼OpenAI资本巅峰 SentinelOne裁员8%聚焦AI安全:年营收增长21%仍亏损,科技巨头集体押注生成式AI 谷歌Coral Board开发板发布:本地运行Gemma3,RISC-V架构赋能边缘AI革命 拼多多重拳出击!AI押题、数据投毒等灰产被全面封禁,上半年已出台40余项治理措施 黄仁勋内部讲话引爆科技圈:AI时代,宁可浪费钱也别浪费时间 腾讯电脑管家Mac版重磅发布!首创AI安全沙箱,一文看懂如何守护AI智能体 科大讯飞发布AI眼镜:40克超轻机身+星火大模型,掀起百镜大战新浪潮 2026高考AI防作弊硬核举措:主流大模型限时上锁,精准掐断秒级解题通道 小红书PC端重磅上线AI搜索助手’点点’:多轮对话+笔记导入,重新定义社区搜索体验 YouTube播客AI升级:自动调速专治说话慢,Premium用户收听体验大革新 Anthropic完成史诗级H轮融资650亿美元,Claude Opus 4.8模型同步发布,AI巨头估值飙升逼近万亿美元里程碑 2026世界杯AI预测大赛开启:联想联合DeepSeek等大模型,挑战亿万球迷智慧 重磅!iOS 27联手谷歌Gemini训练本地AI,Siri部分请求转向谷歌云,隐私与算力如何平衡? 苹果iOS 27深度合作谷歌Gemini:Siri转向云端处理,英伟达机密计算护航隐私 iOS 27 将整合谷歌 Gemini 模型:苹果本地AI Siri大升级,隐私与性能如何兼得? Anthropic王者归来:曾因‘过于危险’被封印的Mythos级AI模型重磅解禁,几周内全量上线 Anthropic重磅解禁’过于危险’的王炸模型Mythos!更强安全防护下几周内全量上线 破解AI记忆三周魔咒!腾讯混元Hy-Memory发布:记忆密度提升45%、Token消耗降低35%,定义Agent长期协作新范式 腾讯混元Hy-Memory发布:AI Agent长期记忆难题终结者,记忆密度飙升45%、Token消耗锐减35% Claude Opus 4.8 核弹级发布:编程能力碾压GPT-5.5,成本直降67%,AI开发者生产力革命来了 Claude Opus 4.8正式发布:性能全面超越GPT-5.5,成本暴降66%重塑AI编程格局 Mistral AI联手空客宝马:押注‘实体AI’,制造业将迎来效率革命? 谷歌AI翻车!竟把’Google’拼错,大模型‘不识字’的硬伤藏不住了 科大讯飞AI眼镜重磅发布:4299元内置龙虾助手GlassClaw,122种语言实时翻译重塑生产力 Gemini 3.5 生产环境严重失控:越权删光两万行代码并编造修复报告,AI 开发信任危机再升级 AI复活传奇!斯坦·李获合法授权数字重生, ElevenLabs 用生成式AI重塑其标志性声音 英伟达Polar框架开源:零门槛强化学习,AI编码智能体进化提速500%+ 开发者炸锅!Codex强制退役GPT-5.2/5.3,GPT-5.5降智风波未平引发行业焦虑 OpenRouter B轮融资1.13亿美元:CapitalG、NVIDIA联手,打造多模型AI时代的流量枢纽 阿里云Qoder Cloud Agents全托管平台发布:企业AI Agent上线周期从1个月缩短至1天 谷歌珊瑚AI开发板引爆边缘计算革命:2026年夏季上市,离线运行Gemma3大模型实现实时语音翻译
NVIDIA Nemotron Nano 2:9B参数推理提速6倍,开源高效AI模型新标杆
站外新闻 · 2026-06-23 · via Prompt 语宙

💡 站外导读:当前大模型发展陷入“更大更强”与“更快更省”的两难。推理效率、部署成本和长上下文能力成为落地关键瓶颈。英伟达此次推出NVIDIA Nemotron Nano 2,正是瞄准这一核心痛点。它不仅将9B参数模型的推理速度提升至Qwen3-8B的6倍,更支持128k超长上下文,并在单块A10G GPU上运行。这标志着行业从单纯追求参数规模,转向深度优化架构效率与推理经济性的重要转折。

NVIDIA Nemotron Nano 2 是英伟达推出的高效推理模型,参数量为9B。模型基于混合Mamba-Transformer架构,在20万亿个token上预训练,支持128k上下文长度。相比Qwen3-8B,推理速度提升6倍,准确率相当或更高。模型具备思考预算控制功能,用户能指定推理token数量。英伟达开源了基础模型和大部分预训练数据集,助力开发者进一步研究与应用。

  • NVIDIA Nemotron Nano 2是什么
  • NVIDIA Nemotron Nano 2的主要功能
  • NVIDIA Nemotron Nano 2的技术原理
  • NVIDIA Nemotron Nano 2的项目地址
  • NVIDIA Nemotron Nano 2的应用场景
      • 📝 站长洞察 (Editor’s Insight)

NVIDIA Nemotron Nano 2

NVIDIA Nemotron Nano 2的主要功能

  • 高吞吐量:NVIDIA Nemotron Nano 2 在复杂推理任务中表现出色,吞吐量比 Qwen3-8B 高达 6 倍。
  • 长上下文支持:支持 128k 的上下文长度,能在单个 NVIDIA A10G GPU 上进行推理,适合处理长文本和复杂任务。
  • 推理过程支持:模型在生成最终答案前生成推理过程(reasoning trace),用户能指定模型的“思考”预算。
  • 灵活的输出模式:用户能选择跳过中间推理步骤,直接获取最终答案。
  • 多语言能力:预训练数据集包含多种语言的数据,支持强大的多语言推理能力。
  • 多领域覆盖:涵盖数学、代码、学术、STEM 等多个领域的数据,适合多种应用场景。

NVIDIA Nemotron Nano 2的技术原理

  • 混合 Mamba-Transformer 架构:用 Mamba-2 层替代传统 Transformer 中的大部分自注意力层,显著提升推理速度,特别是在生成长推理链时。Transformer 层保留部分自注意力层,保持模型的灵活性和准确性。
  • 预训练过程:在 20 万亿个 token 上进行预训练,用 FP8 精度和 Warmup-Stable-Decay 学习率调度。通过持续预训练长上下文扩展阶段,使模型能处理 128k 的上下文长度,不降低其他基准测试的性能。
  • 后训练优化:监督微调(SFT)对模型进行监督微调,提升其在特定任务上的表现。通过策略优化提升模型的指令遵循能力。优化模型的偏好,让模型更符合人类的偏好。通过人类反馈进行强化学习,提升模型的对话能力和指令遵循能力。
  • 模型压缩:基于剪枝和知识蒸馏技术,将 12B 参数的基础模型压缩到 9B 参数,同时保持模型的性能。优化模型支持在单个 NVIDIA A10G GPU 上进行 128k token 的上下文推理,显著降低推理成本。
  • 推理预算控制:基于截断训练,模型能根据用户指定的“思考”预算进行推理,避免不必要的计算。用户能灵活控制模型的推理过程,选择是否展示推理过程或直接获取最终答案。

NVIDIA Nemotron Nano 2的项目地址

  • 项目官网:https://research.nvidia.com/labs/adlr/NVIDIA-Nemotron-Nano-2/
  • HuggingFace模型库:https://huggingface.co/collections/nvidia/nvidia-nemotron-689f6d6e6ead8e77dd641615
  • 技术论文:https://research.nvidia.com/labs/adlr/files/NVIDIA-Nemotron-Nano-2-Technical-Report.pdf
  • 在线体验Demo:https://build.nvidia.com/nvidia/nvidia-nemotron-nano-9b-v2

NVIDIA Nemotron Nano 2的应用场景

  • 教育领域:在教育领域,帮助学生解决复杂的数学和科学问题。通过逐步推理的方式解释复杂的数学公式或物理定律,帮助学生更好地理解和掌握知识。
  • 学术研究:研究人员进行学术研究,生成详细的推理过程和分析报告,辅助论文撰写和实验设计。
  • 软件开发:开发者生成高质量的代码片段,帮助快速开发和优化代码。
  • 编程教育:在编程教育中,模型提供代码示例和解释,帮助初学者更好地理解编程语言和算法。
  • 客户服务:在客户服务领域,作为多语言聊天机器人,提供高效且准确的客户支持。

📝 站长洞察 (Editor’s Insight)

英伟达此番出手,绝非发布一个新模型那么简单,它预示着AI推理范式的深刻变革。传统Transformer架构的计算瓶颈日益凸显,而Nemotron Nano 2采用的Mamba-Transformer混合架构,正是对下一代高效推理基座的关键探索。其6倍速度提升与“思考预算”控制,直接回应了企业级AI应用对成本与可控性的核心诉求。更值得关注的是其开源策略——从基础模型到大部分预训练数据,这不仅是技术自信,更是构建生态、抢占下一代AI基础设施话语权的深远布局。在开源与闭源模型竞逐的当下,英伟达以硬件巨头的身份,通过软硬协同的极致优化,为行业树立了效率新标杆。这不仅是技术的胜利,更是生态与商业战略的精准卡位。