「天工大模型4.0」o1版和4o版正式上線天工APP和網(wǎng)頁(yè) 免費(fèi)使用

2024年11月,昆侖萬(wàn)維「天工大模型4.0」o1版和4o版正式公開(kāi)發(fā)布,并啟動(dòng)邀請(qǐng)測(cè)試。

今天,在2025年1月6日,我們正式將「天工大模型4.0」o1版和4o版同步上線,并全量登陸天工網(wǎng)頁(yè)和APP,人人免費(fèi)可用!

作為國(guó)內(nèi)第一款中文邏輯推理能力的o1模型(Skywork o1),不僅包含上線即開(kāi)源的模型,還有兩款性能更強(qiáng)的專(zhuān)用版本。經(jīng)過(guò)全方位的技術(shù)棧升級(jí)和模型優(yōu)化,由昆侖萬(wàn)維自研的Skywork o1系列能熟練處理各種推理挑戰(zhàn),包括數(shù)學(xué)、代碼、邏輯、常識(shí)、倫理決策等問(wèn)題。

「天工大模型4.0」4o版(Skywork 4o)是由昆侖萬(wàn)維自研的多模態(tài)模型,其賦能的實(shí)時(shí)語(yǔ)音對(duì)話助手Skyo,則是一個(gè)具備情感表達(dá)能力、快速響應(yīng)能力、多語(yǔ)言流暢切換的智能語(yǔ)音對(duì)話工具,為用戶帶來(lái)溫暖貼心、流暢實(shí)時(shí)的對(duì)話體驗(yàn)。

當(dāng)前,這兩款模型已正式登陸昆侖萬(wàn)維旗下天工web與APP,全面向用戶開(kāi)放。

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天工AI官方地址:http://digitalhealthexpert.com/uploadfile/pic2020/2025/0106/20250106110006137G>

01.

Skywork o1為用戶帶來(lái)更極致的推理能力,正式上線天工web

Skywork o1在邏輯推理任務(wù)上性能的大幅提升,得益于天工三階段自研的訓(xùn)練方案:

推理反思能力訓(xùn)練:Skywork o1通過(guò)自研的多智能體體系構(gòu)造高質(zhì)量的分步思考,反思和驗(yàn)證數(shù)據(jù)。通過(guò)高質(zhì)量的、多樣性的長(zhǎng)思考數(shù)據(jù)對(duì)基座模型進(jìn)行繼續(xù)預(yù)訓(xùn)練和監(jiān)督微調(diào)。此外,我們?cè)诎姹镜型ㄟ^(guò)大規(guī)模使用自蒸餾和拒絕采樣,顯著提升了模型的訓(xùn)練效率和邏輯推理能力。

推理能力強(qiáng)化學(xué)習(xí):Skywork o1團(tuán)隊(duì)研發(fā)了最新的適配分步推理強(qiáng)化的Skywork o1 Process Reward Model(PRM)。實(shí)驗(yàn)證明Skywork-PRM可有效的捕捉到復(fù)雜推理任務(wù)中間步驟和思考步驟對(duì)最終答案的影響。結(jié)合自研分步推理強(qiáng)化算法進(jìn)一步加強(qiáng)模型推理和思考能力。

推理planning:基于天工自研的Q*線上推理算法配合模型在線思考,并尋找最佳推理路徑。這也是全球首次將Q*算法實(shí)現(xiàn)和公開(kāi)。Q*算法落地也大大提升了模型線上推理能力。

相較于之前的版本,今天正式上線的Skywork o1進(jìn)行了重磅升級(jí),主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面:

1.PRM優(yōu)化

通過(guò)采用高效的數(shù)據(jù)篩選策略,僅依賴(lài)開(kāi)源偏序數(shù)據(jù)集,Skywork-Reward-27B的獎(jiǎng)勵(lì)模型(RM)在RewardBench上超過(guò)此前排名第一的Nvidia-340B模型,并獲得了RewardBench官方的認(rèn)可轉(zhuǎn)載。此外,對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)模型的優(yōu)化函數(shù)進(jìn)行了詳盡的增廣實(shí)驗(yàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn)Bradley-Terry損失函數(shù)在大多數(shù)場(chǎng)景中具有良好的適配性。

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圖1丨天工自研Skywork-Reward(論文鏈接:http://digitalhealthexpert.com/uploadfile/pic2020/2025/0106/20250106110006139G>

PRM應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)充:相比上個(gè)版本主要側(cè)重于數(shù)學(xué)與代碼, 新版PRM增加了對(duì)更多常見(jiàn)推理領(lǐng)域的支持,例如常識(shí)推理、邏輯陷阱、倫理決策等。除了推理領(lǐng)域外,也針對(duì)通用領(lǐng)域(寫(xiě)作、聊天),以及多輪對(duì)話構(gòu)造相應(yīng)訓(xùn)練數(shù)據(jù),提供了全場(chǎng)景的覆蓋。

PRM模塊化評(píng)估能力:Skywork-PRM側(cè)重優(yōu)化了對(duì)o1風(fēng)格思維鏈的試錯(cuò)與反思驗(yàn)證能力的支持,細(xì)粒度地為強(qiáng)化學(xué)習(xí)與搜索提供了更準(zhǔn)確的獎(jiǎng)勵(lì)信號(hào)。

2.基于Q*算法的推理系統(tǒng)優(yōu)化

Q*是一種通過(guò)借鑒人類(lèi)大腦中“system 2”的思考方式,我們將大型語(yǔ)言模型(LLMs)的多步推理視作一個(gè)啟發(fā)式搜索問(wèn)題,并提出Q*線上推理框架配合模型在線思考,用以在推斷過(guò)程中進(jìn)行審慎規(guī)劃,從而指導(dǎo) LLM 的解碼過(guò)程。具體來(lái)說(shuō),Q*通過(guò)學(xué)習(xí)一個(gè) Q-value 模型作為啟發(fā)式函數(shù)來(lái)估計(jì)預(yù)期的未來(lái)回報(bào),從而能夠在不針對(duì)當(dāng)前任務(wù)微調(diào) LLM 的情況下,有效地指導(dǎo) LLM 選擇最有前景的下一步推理?;谔旃ぷ匝械腝*線上推理算法配合模型在線思考,不僅避免了大量的計(jì)算開(kāi)銷(xiāo),也降低了在其他任務(wù)上性能退化的風(fēng)險(xiǎn)。

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圖2丨天工自研Q*(論文鏈接:http://digitalhealthexpert.com/uploadfile/pic2020/2025/0106/20250106110007141G>

模塊化的樹(shù)形結(jié)構(gòu)推理:通過(guò)高質(zhì)量的、多樣性的長(zhǎng)思考數(shù)據(jù)對(duì)基座模型的預(yù)訓(xùn)練和監(jiān)督微調(diào),Skywork o1已經(jīng)具備了結(jié)構(gòu)化輸出回答的能力,即通過(guò)對(duì)推理過(guò)程的統(tǒng)籌規(guī)劃進(jìn)而對(duì)模型回答進(jìn)行自動(dòng)化分層輸出,并且在推理過(guò)程中穿插反思和驗(yàn)證。因此,考慮到o1-style的回答通常在回復(fù)長(zhǎng)度上遠(yuǎn)超傳統(tǒng)模型,現(xiàn)有planning方法中以sentence作為step的劃分方式表現(xiàn)得過(guò)于低效且容易產(chǎn)生over-thinking的現(xiàn)象。為此,Skywork o1 采用以 module 作為 step 的規(guī)劃方式,在一定程度上提升了規(guī)劃效率,同時(shí)讓 PRM 能夠看到更完整的模塊化回答,從而做出更準(zhǔn)確的判斷并指導(dǎo) LLM 進(jìn)行推理。

自適應(yīng)搜索資源分配:現(xiàn)有的已開(kāi)源o1-style模型在處理簡(jiǎn)單問(wèn)題上往往存在over-thinking的現(xiàn)象,把簡(jiǎn)單的問(wèn)題復(fù)雜化并且反復(fù)驗(yàn)證,造成計(jì)算資源的浪費(fèi)。Skywork o1采用了自適應(yīng)分配搜索資源的方式,在搜索開(kāi)始之前對(duì)用戶query進(jìn)行難度預(yù)估,自適應(yīng)地控制搜索樹(shù)的寬度和深度,在簡(jiǎn)單的問(wèn)題上做到快速給出回答的效果,在復(fù)雜題目上做到反復(fù)多輪驗(yàn)證從而提高回答的準(zhǔn)確率。

3.創(chuàng)新性提出Step-DAPO算法,力爭(zhēng)解決訓(xùn)練效果不穩(wěn)定、計(jì)算資源開(kāi)銷(xiāo)過(guò)大等問(wèn)題

針對(duì)現(xiàn)有RLHF算法在落地過(guò)程中存在獎(jiǎng)勵(lì)信號(hào)稀疏,訓(xùn)練效果不穩(wěn)定,計(jì)算資源開(kāi)銷(xiāo)過(guò)大等問(wèn)題,昆侖萬(wàn)維天工團(tuán)隊(duì)提出了一種新的step-level離線強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法,DAPO 首先使用一個(gè)評(píng)估函數(shù)來(lái)預(yù)測(cè)每一步的推理準(zhǔn)確性,從而為優(yōu)化生成策略提供密集的信號(hào),隨后DAPO 會(huì)根據(jù)每個(gè)狀態(tài)-動(dòng)作對(duì)的優(yōu)勢(shì)來(lái)調(diào)整策略比率,從而優(yōu)化推理步驟的生成。此外,DAPO 中的 Actor 和 Critic 組件分別獨(dú)立訓(xùn)練,避免了在類(lèi)似 PPO 算法常見(jiàn)的“Actor-Critic”共同訓(xùn)練不穩(wěn)定問(wèn)題。

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圖3丨天工自研Step-DAPO(論文鏈接:http://digitalhealthexpert.com/uploadfile/pic2020/2025/0106/20250106110007143G>

更多關(guān)于Skywork o1的技術(shù)報(bào)告將陸續(xù)發(fā)布,敬請(qǐng)期待。

全面升級(jí)且正式上線的Skywork o1 Lite / Skywork o1 Preview大幅提升了數(shù)學(xué)、代碼和邏輯推理能力。我們對(duì)其進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)數(shù)學(xué)基準(zhǔn)測(cè)試(包括GSM8k、MATH、Gaokao、OlympiadBench、AIME-24以及AMC-23),以及在HumanEval、MBPP、LiveCodeBench及BigCodeBench這四項(xiàng)代碼基準(zhǔn)測(cè)試上評(píng)估了Skywork o1的代碼能力。

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表1丨Skywork o1在數(shù)學(xué)基準(zhǔn)評(píng)測(cè)上的表現(xiàn)

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表2丨Skywork o1在代碼基準(zhǔn)評(píng)測(cè)上的表現(xiàn)

*備注:對(duì)于BigCodeBench,我們采用它的instruct子集進(jìn)行測(cè)試

可以看出,在數(shù)學(xué)、代碼基準(zhǔn)測(cè)試中,Skywork o1的能力表現(xiàn)逼近o1-mini,顯著優(yōu)于行業(yè)常規(guī)通用大模型。

與此同時(shí),針對(duì)邏輯推理測(cè)試,我們專(zhuān)門(mén)創(chuàng)建了一個(gè)私有評(píng)估集用于更好的評(píng)估類(lèi)o1模型的思考,規(guī)劃以及反思等能力。我們私有評(píng)估集包含20種問(wèn)題類(lèi)型,每種問(wèn)題類(lèi)型包含30條不同難度或約束條件的問(wèn)題樣本(注:我們用于此項(xiàng)評(píng)測(cè)的邏輯推理數(shù)據(jù)集不久后將隨Skywork o1技術(shù)報(bào)告一并開(kāi)源)。

評(píng)估集中所有問(wèn)題類(lèi)型和樣本都經(jīng)過(guò)挑選及人工校驗(yàn),通常來(lái)說(shuō)需要模型具備較強(qiáng)類(lèi)人邏輯推理能力才能解決。經(jīng)驗(yàn)證,目前評(píng)估集中大多數(shù)問(wèn)題哪怕是對(duì)于業(yè)界Tier 1級(jí)的常規(guī)通用大模型(例如GPT-4o或者Claude-sonnet)都是極具挑戰(zhàn)性的。

我們?cè)u(píng)估集中若干個(gè)典型問(wèn)題類(lèi)型:

算24:給定若干個(gè)數(shù)字和目標(biāo),如何在一定約束條件的前提下使用給定的數(shù)字計(jì)算得到目標(biāo)。

條件邏輯:這基于已知條件進(jìn)行邏輯推理的約束滿足問(wèn)題。解題目標(biāo)是通過(guò)分析這些約束條件之間的關(guān)系(互斥性或數(shù)量等),找出滿足所有約束的唯一解。

密碼:給定一個(gè)用某種方法加密的原文到密文樣的樣例,推測(cè)一個(gè)新的密文所對(duì)應(yīng)的原文。

最小和:已知若干個(gè)整數(shù)數(shù)的乘積,求這些整數(shù)所能達(dá)到的最小和。

數(shù)獨(dú):9x9的數(shù)字框,要求每一行、每一列以及每個(gè)3x3的小框中的9個(gè)數(shù)字都互不相同。

一個(gè)問(wèn)題類(lèi)型涵蓋該問(wèn)題的多個(gè)變種。以“算24”為例,該問(wèn)題類(lèi)型涵蓋的變種如下:

經(jīng)典:如何用5, 5, 5, 1通過(guò)四則運(yùn)算得到24。

變種1(目標(biāo)變化):如何用4, 3, 5, 7通過(guò)四則運(yùn)算得到36。

變種2(額外約束):如何用4, 3, 5, 7通過(guò)四則運(yùn)算得到36,不能改變數(shù)字順序也不能使用括號(hào)。

變種3(額外約束):用4, 5, 10通過(guò)四則運(yùn)算得到24,要求三個(gè)數(shù)中有一個(gè)數(shù)要使用兩次。

變種4(可自由使用數(shù)字):如何用8個(gè)8得到1000。

下表中我們列舉了在我們專(zhuān)有評(píng)測(cè)集上Skywork o1對(duì)比主流大模型的性能差異。同樣的,Skywork o1的能力著優(yōu)于常規(guī)通用大模型,表現(xiàn)僅次于o1-mini。

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表3丨Skywork o1在邏輯推理評(píng)測(cè)上的表現(xiàn)

*備注:由于API超時(shí)的原因,OpenAI的o1正式版無(wú)有效評(píng)測(cè)結(jié)果。

那么接下來(lái),我們快速來(lái)看下Skywork o1在它擅長(zhǎng)的數(shù)學(xué)、代碼和邏輯推理上的真實(shí)表現(xiàn)。首先,一道樣本量接近40的“計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差”問(wèn)題來(lái)考考它,這次的樣本量對(duì)于o1來(lái)說(shuō)也并不算是一個(gè)“輕松”的計(jì)算過(guò)程。

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經(jīng)過(guò)5分鐘的思考和總結(jié),非常絲滑,Skywork o1給出了正確答案,不僅先展現(xiàn)了計(jì)算過(guò)程,還又給出了總結(jié)版的六大計(jì)算步驟。接下來(lái),再用一個(gè)很容易出錯(cuò)的“數(shù)獨(dú)”題試試它的推理能力。

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僅用時(shí)45秒,Skywork o1模擬著人的思考方式,給出了最終答案,同時(shí)還自我驗(yàn)證了一遍邏輯推理過(guò)程,以保證無(wú)遺漏。此外,我們輸入一個(gè)長(zhǎng)文本推理問(wèn)題測(cè)試下它的邏輯能力和回答效果。

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不出所料,即使面對(duì)有干擾性的問(wèn)題,Skywork o1也絲毫沒(méi)有亂了陣腳,有序地展示了思考過(guò)程和推理邏輯,并給出了正確答案。

02.

Skywork 4o賦能的Skyo,已全面登陸天工APP

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圖4丨天工APP中Skyo入口與界面(來(lái)源:昆侖萬(wàn)維)

通常情況下,用戶在使用智能語(yǔ)音對(duì)話系統(tǒng)時(shí),有兩個(gè)因素將會(huì)影響使用體驗(yàn):響應(yīng)是否夠快、回復(fù)是否自然流暢。這兩點(diǎn)決定了語(yǔ)音對(duì)話AI 的體驗(yàn)有多逼近真人。

傳統(tǒng)的語(yǔ)音助手多采用語(yǔ)音識(shí)別,內(nèi)容理解與語(yǔ)音合成三階段的級(jí)聯(lián)方案。盡管被工業(yè)界廣泛應(yīng)用,但系統(tǒng)中多個(gè)模型模塊串聯(lián),使得模塊間信息傳遞損失,模型有時(shí)不能準(zhǔn)確理解用戶輸入語(yǔ)音的真實(shí)意圖。在對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化時(shí),還存在模塊之間相互制約影響,最終導(dǎo)致?tīng)恳话l(fā)而動(dòng)全身的情況,使得效果和響應(yīng)速度優(yōu)化都不夠理想。最終導(dǎo)致傳統(tǒng)方案的響應(yīng)延遲優(yōu)化困難、回復(fù)自然度有限,和語(yǔ)音AI 對(duì)話更像在用指令操縱機(jī)器、而不是和真人交流。

為了達(dá)成“像和真人一樣說(shuō)話聊天”的效果,Skyo 堅(jiān)持采用更先進(jìn)的創(chuàng)新路線,通過(guò)多模態(tài) LLM 端到端建模,來(lái)解決這個(gè)難題。

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圖5丨Skyo所采用的語(yǔ)音對(duì)話框架(來(lái)源:昆侖萬(wàn)維)

得益于上述團(tuán)隊(duì)自研的多模態(tài)端到端訓(xùn)練方案,Skyo 真正突破了傳統(tǒng)方案的效果邊界,整個(gè)框架可以分為以下流程:

1.語(yǔ)音輸入(Speech Query):用戶通過(guò)語(yǔ)音說(shuō)出問(wèn)題或請(qǐng)求,這些語(yǔ)音內(nèi)容會(huì)進(jìn)入系統(tǒng),作為初始的輸入信號(hào)。

2.語(yǔ)音編碼(Speech Encoder):系統(tǒng)中的語(yǔ)音編碼器(Speech Encoder)會(huì)將語(yǔ)音轉(zhuǎn)化為具有語(yǔ)義特征的表征向量。

3.適配轉(zhuǎn)換(Adapter):接著,語(yǔ)義表征通過(guò)適配器模塊映射到LLM可理解的輸入空間,確保它能被核心的智能模型(LLM)理解,實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音到文本語(yǔ)義的無(wú)縫轉(zhuǎn)換。

4.大語(yǔ)言模型(LLM):經(jīng)過(guò)適配的語(yǔ)音表征輸入到大語(yǔ)言模型中,LLM通過(guò)多模態(tài)處理能力生成響應(yīng)完成任務(wù)。

5.語(yǔ)音輸出(Speech Token):框架支持語(yǔ)音令牌(Speech Token)的直接輸出,從而實(shí)現(xiàn)了跨模態(tài)的端到端輸出。進(jìn)一步通過(guò)擴(kuò)散模型,系統(tǒng)將speech token重建為真實(shí)的語(yǔ)音回復(fù)。

通過(guò)這個(gè)端到端框架,系統(tǒng)能夠像人類(lèi)一樣,聽(tīng)懂用戶的語(yǔ)音,提供自然、流暢的互動(dòng)體驗(yàn)。該端到端框架還具有以下幾個(gè)鮮明的特性:

1.極低響應(yīng)延遲,實(shí)時(shí)打斷:得益于端到端建模,Skyo 能根據(jù)語(yǔ)義判斷用戶是否已完整表達(dá)語(yǔ)義,再加上極致的延遲優(yōu)化,Skyo 回復(fù)速度幾乎與真人無(wú)異。

2.語(yǔ)音多維度理解:除了能夠轉(zhuǎn)錄語(yǔ)音中的文本內(nèi)容,Skyo 還能理解輸入語(yǔ)音中的語(yǔ)速、語(yǔ)調(diào)、情感等信息,從而做到回應(yīng)用戶的情緒,給出貼心自然的情感化回復(fù)。

3.擬真人的自然回復(fù):回復(fù)內(nèi)容方面,通過(guò)自然聊天感控制技術(shù),Skyo 的回復(fù)有了“人情味”;聲音表現(xiàn)力方面,Skyo 用超過(guò)百萬(wàn)小時(shí)的語(yǔ)音數(shù)據(jù)進(jìn)行大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練,模型學(xué)習(xí)到了真實(shí)世界里各種場(chǎng)景、不同風(fēng)格的說(shuō)話表達(dá)方式。結(jié)合多模態(tài)理解能力,Skyo 生成的回復(fù)聲音可以適配用戶的情緒、對(duì)話上下文,回復(fù)聲音的表現(xiàn)力多變且擬真。

基于這些成果,Skyo 的上線是我們?cè)谥悄苷Z(yǔ)音交互技術(shù)方向,從“操縱機(jī)器”邁向“和真人交流”的重要一步。

為了達(dá)到這樣流暢且擬人的交互效果,昆侖萬(wàn)維堅(jiān)持自主研發(fā)Skyo,研發(fā)團(tuán)隊(duì)擁有大量語(yǔ)音數(shù)據(jù)積累,并充分利用深厚的語(yǔ)音和音樂(lè)大模型的技術(shù)經(jīng)驗(yàn),搭建端到端自研先進(jìn)鏈路,以保障Skyo能在多任務(wù)下表現(xiàn)出色,尤其在高強(qiáng)度多輪對(duì)話交互中仍能保持穩(wěn)定性和流暢性。

Skyo研發(fā)團(tuán)隊(duì)通過(guò)構(gòu)建大規(guī)模高質(zhì)量、場(chǎng)景化、情感化和多樣化的語(yǔ)音對(duì)話語(yǔ)料庫(kù),并基于先進(jìn)的深度學(xué)習(xí)和大語(yǔ)言模型技術(shù)對(duì)其進(jìn)行預(yù)訓(xùn)練與微調(diào),顯著增強(qiáng)了模型在對(duì)話場(chǎng)景中的上下文感知能力、情感理解能力和知識(shí)推理能力,從而提升其整體的對(duì)話連貫性、邏輯一致性及智能化水平。

03.

久久為功,堅(jiān)定邁向AGI時(shí)代

我們相信,AGI 的實(shí)現(xiàn)將是科技創(chuàng)新的一大飛躍,它將極大地?cái)U(kuò)展我們的能力邊界,釋放人類(lèi)潛能。

2024年初,昆侖萬(wàn)維創(chuàng)始人周亞輝提出昆侖萬(wàn)維的使命是實(shí)現(xiàn)通用人工智能,讓每個(gè)人更好地塑造和表達(dá)自我。過(guò)去兩年,公司已完成“算力基礎(chǔ)設(shè)施—大模型算法—AI應(yīng)用”全產(chǎn)業(yè)鏈布局,并構(gòu)建起由AI大模型、AI搜索、AI游戲、AI音樂(lè)、AI 社交、AI短劇組成的多元AI業(yè)務(wù)矩陣。

我們堅(jiān)信,所有在模型與產(chǎn)品上進(jìn)化的每一小步,都是邁向?qū)崿F(xiàn)通用人工智能的一大步。

鑄劍啟新程,昂首向未來(lái)。昆侖萬(wàn)維仍會(huì)堅(jiān)持以技術(shù)為底座,以產(chǎn)品為先鋒,給用戶帶來(lái)更好的使用體驗(yàn),為推動(dòng)人工智能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用做出貢獻(xiàn),立志成為一家小而大美的國(guó)際化人工智能企業(yè)。

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