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布鲁斯 侯恩
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布鲁斯 侯恩
2021-11-04
$IBM(IBM)$
为啥今天涨半个点 今日盈亏还是负的呢
布鲁斯 侯恩
2021-12-03
$拼多多(PDD)$
whats up 突然跌到了7个点
布鲁斯 侯恩
2021-11-11
$滴滴(DIDI)$
你好意思这么割大家韭菜吗
布鲁斯 侯恩
05-22
$阿里巴巴(BABA)$
你是咋了 从出了年报就开始 如山倒……
布鲁斯 侯恩
2021-12-08
$爱奇艺(IQ)$
按目前的烧钱速度,爱奇艺在今年年底账上可能只有50亿人民币的现金,这意味着甚至无法支撑一年的运营所需。 今天看到一篇文章这么说
布鲁斯 侯恩
2021-10-20
$Pinterest, Inc.(PINS)$
啥情况?停牌??
布鲁斯 侯恩
2021-11-04
$英特尔(INTC)$
为啥现在是现价50.04 涨跌为0.00% 但是今日盈亏那里还是赔将近1.5个点的钱呢
布鲁斯 侯恩
05-23
$阿里巴巴(BABA)$
你是跌无可跌了吧
布鲁斯 侯恩
2021-04-19
$Pinterest, Inc.(PINS)$
子弹打它打光了 不然该再进点了
布鲁斯 侯恩
05-16
$恒瑞医药(01276)$
它家都有啥产品?没听说过
布鲁斯 侯恩
05-01
$元保(YB)$
会不会破发 这样下去
布鲁斯 侯恩
2021-11-16
$拼多多(PDD)$
这是给短线一周上扬的机会 还是阴跌两周的节奏??
布鲁斯 侯恩
2021-10-20
$腾讯控股(00700)$
为什么下午我买的时候就涨的不猛了 我又追高了吗……?韭菜的命
布鲁斯 侯恩
2021-09-08
$阿里巴巴(BABA)$
终于给机会了 上车!
布鲁斯 侯恩
2021-07-29
$特斯拉(TSLA)$
也该你疯涨一次了吧
布鲁斯 侯恩
2021-07-29
$好未来(TAL)$
又吸了一波?
布鲁斯 侯恩
2021-04-16
快手在港股估高的好日子要到头了
抱歉,原内容已删除
布鲁斯 侯恩
05-20
"尽管阿里CEO吴泳铭在财报中强调“聚焦核心业务,推动AI+云成为新增长引擎”,但Evans的减持行为被部分投资者解读为高管层对短期业务增速的审慎态度。" 自己人拆台?
阿里财报发布第二天,总裁减持套现9.73亿元
布鲁斯 侯恩
05-15
$腾讯控股(00700)$
一会会起飞吗
布鲁斯 侯恩
05-13
$英伟达(NVDA)$
昨天没追涨 今天更不敢追了
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手回集团今起招股,一手入场费约3264.59港元","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2537576319","media":"老虎资讯综合","summary":"申购阶梯:每手400股,入场费3264.59港元。于2023年,中国人身险中介市场的总保费达至人民币2370亿元,占中国人身险市场总保费的6.3%。以2023年的长期人身险的总保费计,该公司是中国第二大线上保险中介机构,占据7.3%的市场份额,仅次于市场上的一家主要参与者,份额为45.5%。假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份7.28港元,全球发售所得款项净额约为1.164亿港元。","content":"<html><head></head><body><p>5月22日,<a href=\"https://laohu8.com/S/02621\">手回集团</a>于5月22日-5月27日招股 ,拟全球发售2435.84万股,香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有约15%超额配股权。发售价为每股发售股份6.48-8.08港元,每手400股,预计股份将于5月30日上市。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/69ee36291b9ad22773802a6c34a959a1\" tg-width=\"670\" tg-height=\"756\"/></p><p><strong>申购阶梯:</strong></p><p>每手400股,入场费3264.59港元。</p><p>乙组门槛为70万股,申购所需资金约571.3万港元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5f6f0cfabb75f998a44421ab675c56a9\" tg-width=\"900\" tg-height=\"612\"/></p><p>据悉,该公司是一家中国人身险中介服务提供商,致力于通过人身险交易及服务平台,在线为投保人及被保险人提供保险服务解决方案。该公司分销的保险产品(包括与保险公司共同开发的保险产品)由保险公司承保,公司不承担任何承保风险。该公司的大部分客户为中国保险公司。该公司的供应商主要包括保险代理人、推广服务提供商及持牌经纪及代理公司。</p><p>根据弗若斯特沙利文的资料,于2023年,按总保费计,中国的人身险市场规模为人民币3.8万亿元。该公司主要与保险中介机构和保险公司内部销售人员竞争。此外,该公司亦与其他市场参与者(包括银行保险渠道及保险兼业代理机构)竞争。于2023年,中国人身险中介市场的总保费达至人民币2370亿元,占中国人身险市场总保费的6.3%。于2023年,以中国人身险中介市场的总保费计,我们排名第八,市场份额为2.9%。线上中介在中国人身险中介市场中占据主导地位,并于2023年占中国人身险中介市场总保费的89.1%。以2023年的长期人身险的总保费计,该公司是中国第二大线上保险中介机构,占据7.3%的市场份额,仅次于市场上的一家主要参与者,份额为45.5%。以2023年的长期人身险的首年保费计,该公司是中国第二大线上保险中介机构。</p><p>假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份7.28港元,全球发售所得款项净额约为1.164亿港元。其中,约60%预期将在未来60个月用于加强及优化公司的销售及营销网络以及改善公司的服务。约20%预期将在未来60个月用于提升公司的研发能力及改善公司的技术基础设施。约10%预期将用于甄选合并、收购及战略投资,包括继续寻求可补充或提升公司现有业务及对公司未来36至60个月的长远目标具有战略裨益的潜在业务。约10%预期将在未来60个月用作营运资金及一般企业用途。</p><p>另外,公司已与各基石投资者(即海泰(香港)有限公司及韬越实业有限公司)订立基石投资协议。 基石投资者已同意(在若干条件规限下)按发售价认购或促使其指定实体认购以总金额约4956万港元可购买的若干数目的发售股份(向下约整至最接近每手400股股份的完整买卖单位)。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>新股招股 | 手回集团今起招股,一手入场费约3264.59港元</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ 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基石投资者已同意(在若干条件规限下)按发售价认购或促使其指定实体认购以总金额约4956万港元可购买的若干数目的发售股份(向下约整至最接近每手400股股份的完整买卖单位)。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/6b69e234a63c2c0a69ccede7b0faaa18","relate_stocks":{},"source_url":"http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1296108.html","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2537576319","content_text":"5月22日,手回集团于5月22日-5月27日招股 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宁德时代今起招股,预期5月20日上市,或成今年全球最大IPO交易","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1123344168","media":"老虎资讯综合","summary":"宁德时代(03750)于5月12日-5月15日招股,拟全球发售1.18亿股H股,发售价将不高于263港元,每手100股H股,引入中石化(香港)作为基石投资者,预期将于5月20日登陆港股市场,或成今年全球最大IPO交易。","content":"<html><head></head><body><p>宁德时代(03750)于5月12日-5月15日招股,拟全球发售1.18亿股H股,发售价将不高于263港元,每手100股H股,引入中石化(香港)作为基石投资者,预期将于5月20日登陆港股市场,或成今年全球最大IPO交易。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/71cfb6dd5badc67b833e56292c1f6b3e\" title=\"\" tg-width=\"582\" 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href=\"https://laohu8.com/wemedia/102\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">老虎资讯综合 </p>\n<p class=\"h-time\">2025-05-12 08:00</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p>宁德时代(03750)于5月12日-5月15日招股,拟全球发售1.18亿股H股,发售价将不高于263港元,每手100股H股,引入中石化(香港)作为基石投资者,预期将于5月20日登陆港股市场,或成今年全球最大IPO交易。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/71cfb6dd5badc67b833e56292c1f6b3e\" title=\"\" tg-width=\"582\" 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tg-height=\"602\"/></p><p>宁德时代致力于为全球新能源应用提供一流的动力电池和储能电池产品及相关解决方案,此外,公司通过电池材料及回收、电池矿产资源的投资、建设及运营以保障电池生产所需的上游关键资源及材料供应。</p><p>公司的车企客户包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo、上汽、吉利、蔚来、理想、宇通、小米等;公司的储能客户及合作方包括NextEra、Synergy、Wärtsilä、Excelsior、JupiterPower、Flexgen、国家能源集团、国家电力投资集团、中国华能、中国华电、中石油等。</p><p>公司2023年的营业收入中有32.7%来自于海外。同时,截至2024年9月30日止,公司在全球设立超730个售后服务站,其中海外售后服务站156个。</p><p>截至2024年9月30日,公司在全球拥有13个电池生产基地。除中国外,公司已在德国图林根建成电池生产基地,成为全球首家获得大众集团模块认证、欧洲首家获得大众集团电芯认证的电池制造商。公司正在积极推进匈牙利工厂、StellantisN.V.合资的西班牙工厂以及印尼电池产业链项目的建设或筹建。</p><p>据宁德时代2024年年度报告,报告期公司实现营收3620.13亿元,同比下降9.70%;归母净利润507.45亿元,同比增长15.01%;扣非净利润449.93亿元,同比增长12.23%;基本每股收益11.58元。公司拟向全体股东每10股派发现金分红45.53元(含税)。</p><p>集团已订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下,按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的发售股份有关数目,总金额约为26.28亿美元(或约203.71亿港元)。基于发售价每股H股263.00港元(即最高发售价)计算,基石投资者将认购的发售股份总数为7745.54万股H股。基石投资者包括中石化(香港)有限公司(“中石化(香港)”)、科威特投资局(“KIA”)等。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/983e0432c72ee1117f6c5b8a19ed6e25","relate_stocks":{"300750":"宁德时代","03750":"宁德时代"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1123344168","content_text":"宁德时代(03750)于5月12日-5月15日招股,拟全球发售1.18亿股H股,发售价将不高于263港元,每手100股H股,引入中石化(香港)作为基石投资者,预期将于5月20日登陆港股市场,或成今年全球最大IPO交易。据招股书,宁德时代是一家全球领先的新能源创新科技公司。公司主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售,以推动移动式化石能源替代、固定式化石能源替代,并通过电动化和智能化实现市场应用的集成创新。截至2024年9月30日止,宁德时代已在全球设立六大研发中心、十三大电池生产制造基地,服务网点遍布64个国家和地区。公司覆盖全球最广泛的客户与终端用户群体,截至2024年11月末止,已实现动力电池累计装车约1,700万辆,全球平均每三辆新能源车就有一辆装载宁德时代电池,储能电池在全球应用超过1,700个项目。宁德时代在锂电池领域深耕多年,具备了全链条自主、高效研发能力,已形成全面、先进的产品及解决方案,可应用于乘用车、商用车、表前储能、表后储能等领域,以及工程机械、船舶、航空器等新兴应用场景,能够全方位满足不同客户的多元化需求。公司积极参与全球锂电池行业相关标准制定与课题研究,推动行业可持续发展。截至2024年末止,公司共计加入超过160家国内外行业协会,如全球电池联盟、国际可再生能源署、欧洲电池联盟、中国汽车工业协会等。宁德时代致力于为全球新能源应用提供一流的动力电池和储能电池产品及相关解决方案,此外,公司通过电池材料及回收、电池矿产资源的投资、建设及运营以保障电池生产所需的上游关键资源及材料供应。公司的车企客户包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo、上汽、吉利、蔚来、理想、宇通、小米等;公司的储能客户及合作方包括NextEra、Synergy、Wärtsilä、Excelsior、JupiterPower、Flexgen、国家能源集团、国家电力投资集团、中国华能、中国华电、中石油等。公司2023年的营业收入中有32.7%来自于海外。同时,截至2024年9月30日止,公司在全球设立超730个售后服务站,其中海外售后服务站156个。截至2024年9月30日,公司在全球拥有13个电池生产基地。除中国外,公司已在德国图林根建成电池生产基地,成为全球首家获得大众集团模块认证、欧洲首家获得大众集团电芯认证的电池制造商。公司正在积极推进匈牙利工厂、StellantisN.V.合资的西班牙工厂以及印尼电池产业链项目的建设或筹建。据宁德时代2024年年度报告,报告期公司实现营收3620.13亿元,同比下降9.70%;归母净利润507.45亿元,同比增长15.01%;扣非净利润449.93亿元,同比增长12.23%;基本每股收益11.58元。公司拟向全体股东每10股派发现金分红45.53元(含税)。集团已订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下,按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的发售股份有关数目,总金额约为26.28亿美元(或约203.71亿港元)。基于发售价每股H股263.00港元(即最高发售价)计算,基石投资者将认购的发售股份总数为7745.54万股H股。基石投资者包括中石化(香港)有限公司(“中石化(香港)”)、科威特投资局(“KIA”)等。","news_type":1,"symbols_score_info":{"90132":1.1,"300750":1.1,"03750":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":734,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":433066996301880,"gmtCreate":1746763265483,"gmtModify":1746763266683,"author":{"id":"3508067003425708","authorId":"3508067003425708","name":"布鲁斯 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13:18","market":"us","language":"zh","title":"超越DeepSeek-R1,英伟达开源新王登顶!14万H100小时训练细节全曝光","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1151099748","media":"新智元","summary":"现在,英伟达Llama-Nemotron系列模型,正式超越DeepSeek-R1!换句话说,在推理吞吐量和内存效率上显著超越DeepSeek-R1的一系列推理模型,已经开源可用了。值得一提的是,LN-Ultra不仅在性能上超越了DeepSeek-R1,还能在单个8xH100节点上运行,推理吞吐量更高。第三阶段:进行有监督微调,结合标准指令数据和来自DeepSeek-R1等强大教师模型的推理过程,从而让模型具备多步骤推理能力。值得注意的是,LN-Ultra始终在准确性和效率上优于DeepSeek-R1和Llama-3.1-405B,取得了准确性和效率的最佳平衡。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>导读:超越DeepSeek-R1的<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>开源新王Llama-Nemotron,是怎么训练出来的?刚刚放出的论文,把一切细节毫无保留地全部揭秘了!</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">现在,英伟达Llama-Nemotron系列模型,正式超越DeepSeek-R1!</p><p style=\"text-align: justify;\">而且,这些模型已经全部开源了。</p><p style=\"text-align: justify;\">换句话说,在推理吞吐量和内存效率上显著超越DeepSeek-R1的一系列推理模型,已经开源可用了。</p><p style=\"text-align: justify;\">超越DeepSeek-R1的模型,究竟是怎么炼出的?</p><p style=\"text-align: justify;\">就在刚刚,英伟达发布了技术报告中,揭秘了模型训练的关键——</p><ul style=\"\"><li><p>利用合成数据监督微调+强化学习,全面提升模型的推理能力</p></li><li><p>从头构建完善的后训练流程</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/53bfc05afb75a4fa59c3683b2591119c\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"626\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">上个月,英伟达正式官宣了的Llama-Nemotron 253B,一下子就让发布3天的Llama 4变成了「陪衬」。(后者还陷入了刷榜等「诚信危机」)</p><p style=\"text-align: justify;\">发布之后,英伟达的这一系列模型在业界引起不小的轰动。</p><p style=\"text-align: justify;\">根据人工分析<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>指数,截至2025年4月,Llama-Nemotron-Ultra被认为是目前「最智能」的开源模型。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/005f418eb13302d60cfb9bb91ccb8450\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"485\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">这次,英伟达一口气推出了Llama-Nemotron系列三个模型——<strong>LN-Nano 8B,LN-Super 49B和LN-Ultra 253B</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得一提的是,LN-Ultra不仅在<strong>性能上超越了DeepSeek-R1</strong>,还能在单个8xH100节点上运行,<strong>推理吞吐量更高</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">这些模型针对高吞吐量推理进行了优化,同时保持强大的推理能力和最多128K的上下文长度。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fff8148f966ed24a5447e1fc2882a2f8\" alt=\"LN-Ultra在各类推理任务中展现出领先的开源模型性能\" title=\"LN-Ultra在各类推理任务中展现出领先的开源模型性能\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"664\"/><span>LN-Ultra在各类推理任务中展现出领先的开源模型性能</span></p><p style=\"text-align: justify;\">并且,在全球AI开源届,英伟达首次推出了<strong>推理开关功能</strong>,用户只需通过系统提示词「detailed thinking on/off」就可以动态切换标准聊天模式和推理模式。</p><p style=\"text-align: justify;\">这种设计让模型既能满足日常通用需求,也能胜任复杂的多步骤推理,无需使用不同的模型或架构。</p><p><strong>揭秘构建过程</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">Llama-Nemotron模型的构建,分为五个阶段。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>第一阶段</strong>:利用神经架构搜索(NAS)在Llama 3系列模型基础上优化推理效率,并引入前馈网络融合(FFN Fusion)。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>第二阶段</strong>:通过知识蒸馏和继续预训练来恢复模型性能。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>第三阶段</strong>:进行有监督微调(SFT),结合标准指令数据和来自DeepSeek-R1等强大教师模型的推理过程,从而让模型具备多步骤推理能力。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>第四阶段</strong>:在复杂的数学和STEM数据集上进行大规模强化学习,这是学生模型能够超越教师模型能力的关键一步。对于LN-Ultra,这一阶段在GPQA-D基准测试上带来了显著性能提升,确立其作为当前开源领域科学推理最强模型的地位。</p><p style=\"text-align: justify;\">为了支持如此大规模的强化学习训练,团队专门开发了新的训练框架,包含多项优化措施,其中最重要的是支持 FP8精度的生成能力。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>最后一个阶段</strong>:简短的对齐训练,重点在于指令跟随和符合人类偏好。</p><p><br/><strong>全新架构设计:优化推理效率</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">借助神经架构搜索Puzzle框架,LN-Super和LN-Ultra优化了模型推理效率。</p><p style=\"text-align: justify;\">Puzzle能够在实际部署限制下,将大语言模型转化为更适配硬件运行的高效版本,如图3所示。</p><p style=\"text-align: justify;\">通过<strong>「逐块局部蒸馏」</strong>的方式,开发者利用Llama 3 Instruct构建了<strong>替代Transformer模块</strong>的库。</p><p style=\"text-align: justify;\">在这个过程中,每个模块都会被<strong>独立且并行</strong>地训练,<strong>逼近原始模块的功能,同时优化计算性能</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">这样,每个替代模块都具有特定的「精度-效率」权衡特性:有些模块虽然更高效,但可能会带来一定的质量下降,从而形成一种在计算成本与模型准确性之间的明确取舍。</p><p style=\"text-align: justify;\">这些模块的变体包括:</p><ul style=\"\"><li><p style=\"text-align: justify;\"><strong>注意力机制移除</strong>:某些模块完全省略了注意力机制,从而降低了计算量和KV缓存的内存消耗。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\"><strong>可变的FFN维度</strong>:前馈网络的中间维度被调整,能以不同粒度对模型进行压缩。</p></li></ul><p style=\"text-align: justify;\">在构建好模块库后,Puzzle会从每一层中选择一个模块,组装出一个完整的模型。</p><p style=\"text-align: justify;\">这个选择过程由<strong>混合整数规划(MIP)求解器</strong>控制,它会根据一系列约束条件(如硬件兼容性、最大允许延迟、内存预算或期望的推理吞吐量)来找出最优配置。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e4a6a4339c318ac0d88354b01b6ab099\" alt=\"Puzzle框架概览\" title=\"Puzzle框架概览\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"470\"/><span>Puzzle框架概览</span></p><p><strong>垂直压缩与FFN融合</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在LN-Ultra模型中,研究者引入了一项额外的压缩技术,称为<strong>FFN Fusion(前馈网络融合)</strong>,用于减少模型的序列深度并提升推理延迟效率。</p><p style=\"text-align: justify;\">Puzzle在移除部分注意力层后,模型结构中出现的一种特性:模型中常会出现多个连续的FFN块。</p><p style=\"text-align: justify;\">FFN Fusion能识别出这些连续结构,并将其替换为更少但更宽、可并行执行的FFN层。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2e60119490ea039784e2445f955ce13a\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"654\" tg-height=\"768\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">这种替换方式在<strong>不牺牲模型</strong>表达能力的前提下,<strong>减少了顺序计算的步骤</strong>,显著提升了计算资源的利用率——特别是在多GPU环境中,跨层通信开销不可忽视的情况下,效果尤为明显。</p><p style=\"text-align: justify;\">图4展示了在GPQA-Diamond准确率(%)与处理吞吐量(token/秒)之间的权衡。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是,LN-Ultra始终在准确性和效率上<strong>优于DeepSeek-R1和Llama-3.1-405B</strong>,取得了准确性和效率的最佳平衡。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/931bf6e73343d77283d3f392d2598ed2\" alt=\"GPQA-Diamond模型的精确度与吞吐量对比\" title=\"GPQA-Diamond模型的精确度与吞吐量对比\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"599\"/><span>GPQA-Diamond模型的精确度与吞吐量对比</span></p><p><strong>NAS后训练:知识蒸馏与持续预训练</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在神经架构搜索(NAS)阶段之后,LN-Super和LN-Ultra都进行了额外的训练,以提升模块之间的兼容性,并恢复在模块替换过程中可能出现的质量损失。</p><ul style=\"\"><li><p style=\"text-align: justify;\"><strong>LN-Super</strong>使用Distillation Mix数据集,在知识蒸馏目标下训练了400亿个token。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\"><strong>LN-Ultra</strong>首先使用相同的蒸馏数据集进行知识蒸馏训练,训练了650亿个token;随后又在Nemotron-H第四阶段预训练数据集上继续训练了880亿个token。</p></li></ul><p style=\"text-align: justify;\">这一最终的预训练步骤,使LN-Ultra不仅追平了参考模型Llama 3.1-405B-Instruct的表现,还在关键基准测试中实现了超越。</p><p style=\"text-align: justify;\">这就,表明<strong>通过简短的蒸馏与预训练,可以在激进的架构优化和高模型性能之间实现兼容</strong>。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2b7d23046514ee2d6863450091610cb0\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"273\"/></p><p><strong>监督微调</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">想让Llama-Nemotron模型拥有超厉害的推理能力?</p><p style=\"text-align: justify;\">监督微调(Supervised Fine-Tuning,SFT)这一步简直就是「神助攻」。</p><p style=\"text-align: justify;\">前面的开发阶段,团队主要在研究怎么让模型架构更高效,怎么把海量知识塞进去。</p><p style=\"text-align: justify;\">而SFT就像给模型请了一位「私人教练」,专门针对特定任务的推理步骤,带着它从DeepSeek-R1这些「学霸」模型身上,偷师推理技巧。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过要想让模型真正拥有扎实的推理功底,大规模、高质量的推理训练数据必不可少。</p><p><strong>合成数据</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">研究者为监督微调精心整理了包含<strong>推理和非推理</strong>的数据样本。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于推理样本,他们在系统指令中加入「detailed thinking on」(开启详细思考),而对于非推理样本,则使用「detailed thinking off」(关闭详细思考)。</p><p style=\"text-align: justify;\">这种设置,使模型能够在推理阶段根据提示内容切换推理行为。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>为推理,精心准备了数学、代码等相关领域的合成数据。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">为了训练模型遵循「推理开关」指令,研究者构建了成对的数据集,其中每个提示都对应一个带推理的回复和一个不带推理的回复。</p><p style=\"text-align: justify;\">这种配对方式,使模型能够根据系统指令学习调节其推理行为。</p><p style=\"text-align: justify;\">随后会依据标准答案或奖励模型对这些回复进行筛选。</p><p><strong>微调流程</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在指令微调数据上,所有模型的训练,均采用token级交叉熵损失。</p><p style=\"text-align: justify;\">在大多数训练设置中,<strong>推理数据和非推理数据</strong>会被混合在一起,形成训练批次,其中每个提示都会根据系统指令「detailed thinking on/off」的条件,与相应的响应配对。</p><p style=\"text-align: justify;\">延长训练至多轮周期能提升性能,对小模型尤为明显。</p><p style=\"text-align: justify;\">这次主要使用<strong>NeMo-Aligner</strong>来进行强化学习训练,支持GRPO以及异构模型的训练。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4e66731639a1ee3d35fb9f03ce6b9540\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1068\" tg-height=\"436\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">生成阶段使用<strong>vLLM</strong>实现,训练阶段则使用<strong>Megatron-LM</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">训练和推理阶段共用同一批GPU,在同一设备上完成。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3c62ae9c122533da33bd84a945de1d85\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"392\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">整个训练过程中,他们共使用了<strong>72个节点,每个节点配备8张H100 GPU</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">生成阶段采用<strong>FP8精度</strong>,训练阶段采用<strong>BF16精度</strong>,优化器状态使用<strong>FP32</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">每个阶段维护一份独立的模型权重,并在每一步开始时进行同步。</p><p><strong>强化学习:超越R1推理能力的关键</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">监督微调(SFT)可以让模型从强大的教师模型中提炼知识,从而获得出色的能力。</p><p style=\"text-align: justify;\">然而,<strong>知识蒸馏本质上为学生模型的性能设定了上限</strong>,特别是当学生模型的基础模型能力不超过教师模型时。</p><p style=\"text-align: justify;\">通过监督微调,LN-Ultra的性能可以接近DeepSeek-R1,但无法超越它。</p><p style=\"text-align: justify;\">为了使学生模型超越教师模型,大规模强化学习(RL)是一种可行的方法,因为它允许模型持续探索新的可能性并进行自我学习。</p><p style=\"text-align: justify;\">由于资源限制,研究者仅对LN-Ultra应用推理RL,结果得到超越教师模型的学生模型。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/aa614ae138b7722de7a18e1a1014e2de\" alt=\"在整个推理强化学习训练过程中,在GPQA-Diamond数据集上,LN-Ultra的准确性\" title=\"在整个推理强化学习训练过程中,在GPQA-Diamond数据集上,LN-Ultra的准确性\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"519\"/><span>在整个推理强化学习训练过程中,在GPQA-Diamond数据集上,LN-Ultra的准确性</span></p><p><strong>训练流程</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">对于LN-Ultra,研究者通过大规模强化学习(RL)增强它的科学推理能力,采用DeepSeek-R1同款的分组相对策略优化(GRPO)算法。</p><p style=\"text-align: justify;\">整个训练过程大约需要<strong>14万H100小时</strong>,持续训练模型直至其在推理任务上实现收敛。</p><p style=\"text-align: justify;\">图5显示了训练过程中GPQA-Diamond的准确率得分。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>奖励机制设计包含两类:</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: justify;\"><strong>准确性奖励</strong>:基于标准答案(数值/句子/段落),调用Llama-3.3-70B-Instruct模型判断预测结果匹配度</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\"><strong>格式奖励</strong>:遵循DeepSeek-AI的方案,强制模型在「详细思考」模式下用<code><think></code>标签包裹推理过程,非该模式时禁止出现此类标签</p></li></ul><p style=\"text-align: justify;\">研究团队还对数据进行预处理,包括数据过滤和课程训练(curriculum training)。</p><ul style=\"\"><li><p style=\"text-align: justify;\"><strong>数据筛选</strong>:预先使用LN-Super对每个问题生成8条响应,剔除通过率≥75%的简单样本</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\"><strong>课程训练</strong>:采用基于通过率的渐进式批次分配(图6验证其有效性)</p><ul style=\"\"><li><p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>动态分布</em></strong>:以高斯函数建模批次难度,初期侧重高通过率(简单)样本,后期转向低通过率(困难)样本</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>填充逻辑</em></strong>:优先按目标分布分配样本,剩余容量从最大剩余样本池补充</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>批内处理</em></strong>:同批次样本随机打乱以保持多样性</p></li></ul></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1930f94aff8c6a215574b550d952fef3\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"601\"/></p><p><strong>用于偏好优化的强化学习</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在完成科学推理训练之后,研究者对LN-Super和LN-Ultra模型进行了一个简短的强化学习阶段,重点提升其<strong>指令跟随能力</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">研究者还使用RLHF对模型的<strong>通用帮助能力和聊天表现</strong>进行优化,同时<strong>保留</strong>了模型在<strong>数学、科学</strong>等其他领域的能力。</p><p style=\"text-align: justify;\">如表4所示,<strong>LN-Super</strong>在Arena Hard测试中取得了<strong>88.3的高分</strong>,<strong>超越了</strong>专有模型如Claude 3.5 Sonnet和GPT-4o-2024-05-13,也优于体量更大的开源模型。</p><p style=\"text-align: left;\">为了实现这一结果,他们采用了「<strong>在线RPO</strong>」(OnLine Reward-Policy Optimization)方法,最大化模型在HelpSteer2数据集上的预测奖励,奖励模型使用的是Llama-3.1-Nemotron-70B-Reward。</p><p style=\"text-align: justify;\">两轮在线RPO训练将Arena Hard得分<strong>从69.1提升到88.1</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于<strong>LN-Ultra</strong>,他们使用类似流程,但采用了<strong>GRPO</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于<strong>LN-Nano</strong>,他们进行了<strong>两轮离线RPO训练</strong>,使用基于策略生成的训练数据。</p><p style=\"text-align: justify;\">在第一轮中,结合推理类和非推理类数据,并配合适当的系统提示词,以优化模型的推理控制能力。第二轮则专注于提升指令跟随能力。</p><p><strong>评估结果</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">研究者在两个基准类别上评估所有Llama-Nemotron模型的性能:推理任务和非推理任务。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>推理类基准</strong>包括:AIME24和AIME25、GPQA-Diamond、LiveCodeBench以及MATH500。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>非推理类基准</strong>包括:用于指令遵循评估的IFEval、用于函数调用工具使用评估的BFCL V2 Live以及用于评估对人类对话偏好对齐度的Arena-Hard。</p><p style=\"text-align: justify;\">表3显示,尽管模型体积较小,LN-Nano在所有推理类基准测试中都取得了出色的表现。</p><p style=\"text-align: justify;\">这表明,监督微调流程和精心策划的推理数据集,在将结构化推理能力迁移至小型模型方面是有效的。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2174c3318e21f72f3f55e3ffaa68c99e\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"345\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">表4将LN-Super与其参数规模相近的其他模型进行了对比,可见这个模型在推理任务和非推理任务中都表现出强劲的竞争力。</p><p style=\"text-align: justify;\">在「推理关闭」模式下,LN-Super的表现与其蒸馏来源模型Llama-3.3-70B相当;在「推理开启」模式下,则<strong>超越了其他竞品模型</strong>,例如DeepSeek-R1-Distilled-Llama-70B,在保持良好指令遵循能力的同时展现出强大的推理能力。</p><p style=\"text-align: justify;\">这些结果表明,LN-Super是一个兼具<strong>推理优化模型和非推理</strong>模型优点的通用模型,适用于日常助手型任务和结构化推理任务。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0e368c348aa6f646767ec33c90da78f7\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"380\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">表5显示,LN-Ultra 在推理和非推理基准测试中,与所有现有的开源权重模型相比表现持平或更优。它在GPQA上达到了开源模型中的最先进水平,充分证明了英伟达研究者大规模强化学习训练方法的有效性。</p><p style=\"text-align: justify;\">与DeepSeek-R1需要使用8×H200的硬件配置不同,LN-Ultra专门优化为可在<strong>单个8×H100节点</strong>上高效运行,从而提供更高的推理吞吐量和部署效率。</p><p style=\"text-align: justify;\">从表5可见,LN-Ultra的SFT阶段已经在多个推理基准测试(包括GPQA和AIME)上接近或达到DeepSeek-R1的性能。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b933c4983c9ece79ba5382f2357416a1\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"390\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">除了模型原本接受训练的推理和对话能力之外,他们还对模型在一个<strong>分布外任务</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">具体来说,模型在<strong>JudgeBench</strong>数据集上进行了测试,要求区分<strong>高质量与低质量的回答</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">如表6所示,新模型在该任务上表现<strong>优于当前顶尖的专有模型和开源模型</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">其中,<strong>LN-Ultra成为表现最好的开源模型</strong>,明显超过了 DeepSeek-R1,仅次于专有模型 o3-mini(high)。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外,<strong>LN-Super 的表现也超过了o1-mini</strong>,这说明新模型在各类任务中具备<strong>很强的泛化能力</strong>。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/902ea3435fc27f36530275d40400b72d\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"401\"/></p></body></html>","source":"lsy1569730104218","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>超越DeepSeek-R1,英伟达开源新王登顶!14万H100小时训练细节全曝光</title>\n<style 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href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/r3RdoUFwUs5Mg6JQdFX5Bg\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/3f1c866c487eb9e101f73a62d4495ce9","relate_stocks":{},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s/r3RdoUFwUs5Mg6JQdFX5Bg","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1151099748","content_text":"导读:超越DeepSeek-R1的英伟达开源新王Llama-Nemotron,是怎么训练出来的?刚刚放出的论文,把一切细节毫无保留地全部揭秘了!现在,英伟达Llama-Nemotron系列模型,正式超越DeepSeek-R1!而且,这些模型已经全部开源了。换句话说,在推理吞吐量和内存效率上显著超越DeepSeek-R1的一系列推理模型,已经开源可用了。超越DeepSeek-R1的模型,究竟是怎么炼出的?就在刚刚,英伟达发布了技术报告中,揭秘了模型训练的关键——利用合成数据监督微调+强化学习,全面提升模型的推理能力从头构建完善的后训练流程上个月,英伟达正式官宣了的Llama-Nemotron 253B,一下子就让发布3天的Llama 4变成了「陪衬」。(后者还陷入了刷榜等「诚信危机」)发布之后,英伟达的这一系列模型在业界引起不小的轰动。根据人工分析智能指数,截至2025年4月,Llama-Nemotron-Ultra被认为是目前「最智能」的开源模型。这次,英伟达一口气推出了Llama-Nemotron系列三个模型——LN-Nano 8B,LN-Super 49B和LN-Ultra 253B。值得一提的是,LN-Ultra不仅在性能上超越了DeepSeek-R1,还能在单个8xH100节点上运行,推理吞吐量更高。这些模型针对高吞吐量推理进行了优化,同时保持强大的推理能力和最多128K的上下文长度。LN-Ultra在各类推理任务中展现出领先的开源模型性能并且,在全球AI开源届,英伟达首次推出了推理开关功能,用户只需通过系统提示词「detailed thinking on/off」就可以动态切换标准聊天模式和推理模式。这种设计让模型既能满足日常通用需求,也能胜任复杂的多步骤推理,无需使用不同的模型或架构。揭秘构建过程Llama-Nemotron模型的构建,分为五个阶段。第一阶段:利用神经架构搜索(NAS)在Llama 3系列模型基础上优化推理效率,并引入前馈网络融合(FFN Fusion)。第二阶段:通过知识蒸馏和继续预训练来恢复模型性能。第三阶段:进行有监督微调(SFT),结合标准指令数据和来自DeepSeek-R1等强大教师模型的推理过程,从而让模型具备多步骤推理能力。第四阶段:在复杂的数学和STEM数据集上进行大规模强化学习,这是学生模型能够超越教师模型能力的关键一步。对于LN-Ultra,这一阶段在GPQA-D基准测试上带来了显著性能提升,确立其作为当前开源领域科学推理最强模型的地位。为了支持如此大规模的强化学习训练,团队专门开发了新的训练框架,包含多项优化措施,其中最重要的是支持 FP8精度的生成能力。最后一个阶段:简短的对齐训练,重点在于指令跟随和符合人类偏好。全新架构设计:优化推理效率借助神经架构搜索Puzzle框架,LN-Super和LN-Ultra优化了模型推理效率。Puzzle能够在实际部署限制下,将大语言模型转化为更适配硬件运行的高效版本,如图3所示。通过「逐块局部蒸馏」的方式,开发者利用Llama 3 Instruct构建了替代Transformer模块的库。在这个过程中,每个模块都会被独立且并行地训练,逼近原始模块的功能,同时优化计算性能。这样,每个替代模块都具有特定的「精度-效率」权衡特性:有些模块虽然更高效,但可能会带来一定的质量下降,从而形成一种在计算成本与模型准确性之间的明确取舍。这些模块的变体包括:注意力机制移除:某些模块完全省略了注意力机制,从而降低了计算量和KV缓存的内存消耗。可变的FFN维度:前馈网络的中间维度被调整,能以不同粒度对模型进行压缩。在构建好模块库后,Puzzle会从每一层中选择一个模块,组装出一个完整的模型。这个选择过程由混合整数规划(MIP)求解器控制,它会根据一系列约束条件(如硬件兼容性、最大允许延迟、内存预算或期望的推理吞吐量)来找出最优配置。Puzzle框架概览垂直压缩与FFN融合在LN-Ultra模型中,研究者引入了一项额外的压缩技术,称为FFN Fusion(前馈网络融合),用于减少模型的序列深度并提升推理延迟效率。Puzzle在移除部分注意力层后,模型结构中出现的一种特性:模型中常会出现多个连续的FFN块。FFN Fusion能识别出这些连续结构,并将其替换为更少但更宽、可并行执行的FFN层。这种替换方式在不牺牲模型表达能力的前提下,减少了顺序计算的步骤,显著提升了计算资源的利用率——特别是在多GPU环境中,跨层通信开销不可忽视的情况下,效果尤为明显。图4展示了在GPQA-Diamond准确率(%)与处理吞吐量(token/秒)之间的权衡。值得注意的是,LN-Ultra始终在准确性和效率上优于DeepSeek-R1和Llama-3.1-405B,取得了准确性和效率的最佳平衡。GPQA-Diamond模型的精确度与吞吐量对比NAS后训练:知识蒸馏与持续预训练在神经架构搜索(NAS)阶段之后,LN-Super和LN-Ultra都进行了额外的训练,以提升模块之间的兼容性,并恢复在模块替换过程中可能出现的质量损失。LN-Super使用Distillation Mix数据集,在知识蒸馏目标下训练了400亿个token。LN-Ultra首先使用相同的蒸馏数据集进行知识蒸馏训练,训练了650亿个token;随后又在Nemotron-H第四阶段预训练数据集上继续训练了880亿个token。这一最终的预训练步骤,使LN-Ultra不仅追平了参考模型Llama 3.1-405B-Instruct的表现,还在关键基准测试中实现了超越。这就,表明通过简短的蒸馏与预训练,可以在激进的架构优化和高模型性能之间实现兼容。监督微调想让Llama-Nemotron模型拥有超厉害的推理能力?监督微调(Supervised Fine-Tuning,SFT)这一步简直就是「神助攻」。前面的开发阶段,团队主要在研究怎么让模型架构更高效,怎么把海量知识塞进去。而SFT就像给模型请了一位「私人教练」,专门针对特定任务的推理步骤,带着它从DeepSeek-R1这些「学霸」模型身上,偷师推理技巧。不过要想让模型真正拥有扎实的推理功底,大规模、高质量的推理训练数据必不可少。合成数据研究者为监督微调精心整理了包含推理和非推理的数据样本。对于推理样本,他们在系统指令中加入「detailed thinking on」(开启详细思考),而对于非推理样本,则使用「detailed thinking off」(关闭详细思考)。这种设置,使模型能够在推理阶段根据提示内容切换推理行为。为推理,精心准备了数学、代码等相关领域的合成数据。为了训练模型遵循「推理开关」指令,研究者构建了成对的数据集,其中每个提示都对应一个带推理的回复和一个不带推理的回复。这种配对方式,使模型能够根据系统指令学习调节其推理行为。随后会依据标准答案或奖励模型对这些回复进行筛选。微调流程在指令微调数据上,所有模型的训练,均采用token级交叉熵损失。在大多数训练设置中,推理数据和非推理数据会被混合在一起,形成训练批次,其中每个提示都会根据系统指令「detailed thinking on/off」的条件,与相应的响应配对。延长训练至多轮周期能提升性能,对小模型尤为明显。这次主要使用NeMo-Aligner来进行强化学习训练,支持GRPO以及异构模型的训练。生成阶段使用vLLM实现,训练阶段则使用Megatron-LM。训练和推理阶段共用同一批GPU,在同一设备上完成。整个训练过程中,他们共使用了72个节点,每个节点配备8张H100 GPU。生成阶段采用FP8精度,训练阶段采用BF16精度,优化器状态使用FP32。每个阶段维护一份独立的模型权重,并在每一步开始时进行同步。强化学习:超越R1推理能力的关键监督微调(SFT)可以让模型从强大的教师模型中提炼知识,从而获得出色的能力。然而,知识蒸馏本质上为学生模型的性能设定了上限,特别是当学生模型的基础模型能力不超过教师模型时。通过监督微调,LN-Ultra的性能可以接近DeepSeek-R1,但无法超越它。为了使学生模型超越教师模型,大规模强化学习(RL)是一种可行的方法,因为它允许模型持续探索新的可能性并进行自我学习。由于资源限制,研究者仅对LN-Ultra应用推理RL,结果得到超越教师模型的学生模型。在整个推理强化学习训练过程中,在GPQA-Diamond数据集上,LN-Ultra的准确性训练流程对于LN-Ultra,研究者通过大规模强化学习(RL)增强它的科学推理能力,采用DeepSeek-R1同款的分组相对策略优化(GRPO)算法。整个训练过程大约需要14万H100小时,持续训练模型直至其在推理任务上实现收敛。图5显示了训练过程中GPQA-Diamond的准确率得分。奖励机制设计包含两类:准确性奖励:基于标准答案(数值/句子/段落),调用Llama-3.3-70B-Instruct模型判断预测结果匹配度格式奖励:遵循DeepSeek-AI的方案,强制模型在「详细思考」模式下用<think>标签包裹推理过程,非该模式时禁止出现此类标签研究团队还对数据进行预处理,包括数据过滤和课程训练(curriculum training)。数据筛选:预先使用LN-Super对每个问题生成8条响应,剔除通过率≥75%的简单样本课程训练:采用基于通过率的渐进式批次分配(图6验证其有效性)动态分布:以高斯函数建模批次难度,初期侧重高通过率(简单)样本,后期转向低通过率(困难)样本填充逻辑:优先按目标分布分配样本,剩余容量从最大剩余样本池补充批内处理:同批次样本随机打乱以保持多样性用于偏好优化的强化学习在完成科学推理训练之后,研究者对LN-Super和LN-Ultra模型进行了一个简短的强化学习阶段,重点提升其指令跟随能力。研究者还使用RLHF对模型的通用帮助能力和聊天表现进行优化,同时保留了模型在数学、科学等其他领域的能力。如表4所示,LN-Super在Arena Hard测试中取得了88.3的高分,超越了专有模型如Claude 3.5 Sonnet和GPT-4o-2024-05-13,也优于体量更大的开源模型。为了实现这一结果,他们采用了「在线RPO」(OnLine Reward-Policy Optimization)方法,最大化模型在HelpSteer2数据集上的预测奖励,奖励模型使用的是Llama-3.1-Nemotron-70B-Reward。两轮在线RPO训练将Arena Hard得分从69.1提升到88.1。对于LN-Ultra,他们使用类似流程,但采用了GRPO。对于LN-Nano,他们进行了两轮离线RPO训练,使用基于策略生成的训练数据。在第一轮中,结合推理类和非推理类数据,并配合适当的系统提示词,以优化模型的推理控制能力。第二轮则专注于提升指令跟随能力。评估结果研究者在两个基准类别上评估所有Llama-Nemotron模型的性能:推理任务和非推理任务。推理类基准包括:AIME24和AIME25、GPQA-Diamond、LiveCodeBench以及MATH500。非推理类基准包括:用于指令遵循评估的IFEval、用于函数调用工具使用评估的BFCL V2 Live以及用于评估对人类对话偏好对齐度的Arena-Hard。表3显示,尽管模型体积较小,LN-Nano在所有推理类基准测试中都取得了出色的表现。这表明,监督微调流程和精心策划的推理数据集,在将结构化推理能力迁移至小型模型方面是有效的。表4将LN-Super与其参数规模相近的其他模型进行了对比,可见这个模型在推理任务和非推理任务中都表现出强劲的竞争力。在「推理关闭」模式下,LN-Super的表现与其蒸馏来源模型Llama-3.3-70B相当;在「推理开启」模式下,则超越了其他竞品模型,例如DeepSeek-R1-Distilled-Llama-70B,在保持良好指令遵循能力的同时展现出强大的推理能力。这些结果表明,LN-Super是一个兼具推理优化模型和非推理模型优点的通用模型,适用于日常助手型任务和结构化推理任务。表5显示,LN-Ultra 在推理和非推理基准测试中,与所有现有的开源权重模型相比表现持平或更优。它在GPQA上达到了开源模型中的最先进水平,充分证明了英伟达研究者大规模强化学习训练方法的有效性。与DeepSeek-R1需要使用8×H200的硬件配置不同,LN-Ultra专门优化为可在单个8×H100节点上高效运行,从而提供更高的推理吞吐量和部署效率。从表5可见,LN-Ultra的SFT阶段已经在多个推理基准测试(包括GPQA和AIME)上接近或达到DeepSeek-R1的性能。除了模型原本接受训练的推理和对话能力之外,他们还对模型在一个分布外任务。具体来说,模型在JudgeBench数据集上进行了测试,要求区分高质量与低质量的回答。如表6所示,新模型在该任务上表现优于当前顶尖的专有模型和开源模型。其中,LN-Ultra成为表现最好的开源模型,明显超过了 DeepSeek-R1,仅次于专有模型 o3-mini(high)。此外,LN-Super 的表现也超过了o1-mini,这说明新模型在各类任务中具备很强的泛化能力。","news_type":1,"symbols_score_info":{"3NVD.UK":0.6,"NVDA":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":428,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":430118411612528,"gmtCreate":1746030945924,"gmtModify":1746030947430,"author":{"id":"3508067003425708","authorId":"3508067003425708","name":"布鲁斯 侯恩","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ed463ff979d5a2716a1b93d5ffe1550a","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3508067003425708","authorIdStr":"3508067003425708"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/YB\">$元保(YB)$ </a> 会不会破发 这样下去","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/YB\">$元保(YB)$ </a> 会不会破发 这样下去","text":"$元保(YB)$ 会不会破发 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09:24","market":"us","language":"zh","title":"阿里财报发布第二天,总裁减持套现9.73亿元","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2536527866","media":"Ofweek光电信息网","summary":"阿里总裁在财报第二天减持套现1.35亿美元,一季度员工减少7万人5月15日,阿里巴巴发布2025财年全年及第四季度财报。财报显示,阿里巴巴2025财年全年营收达9963.47亿元,同比增长6%;非美国通用会计准则下净利润为1581.22亿元,与上一财年基本持平。2025年第一季度,阿里员工总数锐减7万人,主要因高鑫零售剥离所致。截至5月17日美股收盘,阿里股价报123.46美元,市值缩水至2944.61亿美元,较年初高点回调显著。目前,阿里尚未就Evans减持置评。","content":"<html><body><article><p>阿里总裁在财报第二天减持套现1.35亿美元,一季度员工减少7万人</p><img src=\"https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member46538/202505/19181104705429.png\"/><p>5月15日,<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>发布2025财年全年及第四季度财报。</p><p>财报显示,阿里巴巴2025财年全年营收达9963.47亿元,同比增长6%;非美国通用会计准则下<span>净利润</span>为1581.22亿元,与上一财年基本持平。然而,第四季度资本开支未达预期,引发市场对阿里AI和云计算投入力度的担忧。</p><p>第二天公司董事、总裁于次日(5月16日)大笔减持109.41万股股票,套现约1.35亿美元(折合人民币9.73亿元)。</p><p>其中,约100万股来自他在2014年阿里巴巴首次公开募股(IPO)时获得的期权。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250520093336232d1520oivjxnkkop\"/><p>公开资料显示,John Michael Evans于1993年加入<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>,1994年成为合伙人,在纽约和伦敦任职期间于证券业务部担任过多个领导岗位,2004年至2013年间担任高盛亚洲业务部主席,2011年1月至 2013年12月担任高盛增长市场部全球主管,2015年8月担任阿里巴巴总裁,并于2014年9月起担任董事。</p><p>据美国证券交易委员会(SEC)披露的文件显示,Evans此次减持的100万股股票源自2015年7月31日的股权授予,剩余部分为后续增持股份。Evans自2015年8月起担任阿里巴巴总裁,并自2014年9月出任董事,此前曾长期任职高盛集团,主导亚洲业务及全球市场拓展。</p><p>尽管阿里CEO吴泳铭在财报中强调“聚焦核心业务,推动AI+云成为新增长引擎”,但Evans的减持行为被部分投资者解读为高管层对短期业务增速的审慎态度。</p><p>此外,阿里近年来持续缩减非核心<span>资产</span>,包括出售<a href=\"https://laohu8.com/S/06808\">高鑫零售</a>、减持<a href=\"https://laohu8.com/S/601995\">中金公司</a>等,以优化资本结构。2025年第一季度,阿里员工总数锐减7万人,主要因高鑫零售剥离所致。</p><p>截至5月17日美股收盘,阿里股价报123.46美元,市值缩水至2944.61亿美元,较年初高点回调显著。</p><p>目前,阿里尚未就Evans减持置评。</p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta 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href=http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20250520093502975ee98a&s=b><strong>Ofweek光电信息网</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>阿里总裁在财报第二天减持套现1.35亿美元,一季度员工减少7万人5月15日,阿里巴巴发布2025财年全年及第四季度财报。财报显示,阿里巴巴2025财年全年营收达9963.47亿元,同比增长6%;非美国通用会计准则下净利润为1581.22亿元,与上一财年基本持平。然而,第四季度资本开支未达预期,引发市场对阿里AI和云计算投入力度的担忧。第二天公司董事、总裁于次日(5月16日)大笔减持109.41万股...</p>\n\n<a href=\"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20250520093502975ee98a&s=b\">Web 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2013年12月担任高盛增长市场部全球主管,2015年8月担任阿里巴巴总裁,并于2014年9月起担任董事。据美国证券交易委员会(SEC)披露的文件显示,Evans此次减持的100万股股票源自2015年7月31日的股权授予,剩余部分为后续增持股份。Evans自2015年8月起担任阿里巴巴总裁,并自2014年9月出任董事,此前曾长期任职高盛集团,主导亚洲业务及全球市场拓展。尽管阿里CEO吴泳铭在财报中强调“聚焦核心业务,推动AI+云成为新增长引擎”,但Evans的减持行为被部分投资者解读为高管层对短期业务增速的审慎态度。此外,阿里近年来持续缩减非核心资产,包括出售高鑫零售、减持中金公司等,以优化资本结构。2025年第一季度,阿里员工总数锐减7万人,主要因高鑫零售剥离所致。截至5月17日美股收盘,阿里股价报123.46美元,市值缩水至2944.61亿美元,较年初高点回调显著。目前,阿里尚未就Evans减持置评。","news_type":1,"symbols_score_info":{"89988":0.9,"09988":0.9,"BABA":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":384,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":435218027647824,"gmtCreate":1747273638775,"gmtModify":1747273640182,"author":{"id":"3508067003425708","authorId":"3508067003425708","name":"布鲁斯 侯恩","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ed463ff979d5a2716a1b93d5ffe1550a","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3508067003425708","authorIdStr":"3508067003425708"},"themes":[],"htmlText":"<a 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