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從“更大”到“更聰明”:螞蟻集團推出 Ling 2.0,大模型推理進入“稀疏智能時代” 原創

發布于 2025-11-3 08:34
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在這個“模型越大越好”的時代,螞蟻集團卻走出了一條反向思路——讓模型變得更聰明,而不是更臃腫。

最近,螞蟻集團的 Inclusion AI 團隊正式發布了 Ling 2.0 系列模型——一個以“推理優先(Reasoning-First)”為核心設計理念的稀疏 MoE(Mixture of Experts)語言模型家族。它最大的特點是:參數總量可以從 160 億一路擴展到 1 萬億,但每個 Token 的計算量幾乎不變。

聽起來有點像魔法?但這其實是一套非常系統的工程哲學:每一次激活(Activation)都必須帶來推理能力的增強。

一、1/32 激活比例的 MoE 設計:讓“大模型”變輕盈

在 Ling 2.0 的架構中,核心是一個 稀疏專家混合層(Sparse MoE Layer)。

每一層都包含:

  • 256 個路由專家(Routed Experts);
  • 1 個共享專家(Shared Expert)

每處理一個 Token 時,路由器會從 256 個專家中選擇 8 個激活,再加上始終開啟的共享專家,總共 9 個專家參與計算——這只占全部專家的 **約 3.5%**,也就是 1/32 的激活比例

這種稀疏激活機制,讓模型在訓練與推理時僅使用極小一部分網絡,卻能保持完整的參數規模。 根據螞蟻團隊的測試,相比等規模的稠密模型,Ling 2.0 的效率提升約 7 倍

更關鍵的是,這種稀疏策略在 16B、100B 到 1T 三個版本中都能保持穩定表現:

模型版本

總參數量

每Token激活參數

激活比例

對應稠密模型性能

Ling Mini 2.0

160 億

14 億

1/32

約等于 7B-8B

Ling Flash 2.0

1000 億

61 億

1/32

約等于 30B

Ling 1T

1 萬億

500 億

1/32

推理旗艦款

這意味著:在算力成本幾乎不增加的情況下,模型的推理與知識容量仍在穩步增長。

二、Ling Scaling Laws:從“試出來”到“算出來”的架構選擇

以往大模型架構的選擇常常依賴反復實驗和調參。 但螞蟻團隊采用了更科學的路徑——通過“Ling Scaling Laws”自動推導出最優設計。

他們建立了一個叫 “Ling 風洞(Ling Wind Tunnel)” 的驗證體系:

  • 先用一批小型 MoE 模型在相同數據和路由規則下訓練;
  • 然后將結果擬合為冪律(Power Law);
  • 最終預測在更大規模下的損失、激活比例和專家平衡點。

結果顯示,1/32 激活比例、256 個路由專家 + 1 個共享專家的配置,在從 16B 到 1T 規模間都是最優解。

這一方法論,讓團隊無需“試錯式”地燒掉 GPU 集群,就能提前預測模型表現,極大降低了超大規模模型的試驗成本。

此外,Ling 2.0 的底層還引入了幾項穩定機制:

  • Sigmoid 路由打分(Aux-Loss-Free Routing),避免額外損失函數;
  • QK Norm 與部分 RoPE 結合,保持深層模型梯度穩定;
  • MTP Loss(多任務預測損失),提高復雜推理時的魯棒性。

簡單來說,Ling 2.0 不只是“更大”,而是“更有規律地變大”。

三、從 4K 到 128K:推理與上下文的“雙螺旋進化”

Ling 2.0 的訓練管線同樣頗具匠心。

它不是一味地堆數據,而是循序漸進地將“推理能力”與“長上下文”結合

  1. 初期階段:以 4K 上下文訓練,數據中數學與代碼類樣本逐步增加至語料庫的一半;
  2. 中期階段:選取 1500 億高質量 Token,將上下文擴展到 32K;
  3. 推理強化階段:注入 6000 億鏈式思考(CoT)數據;
  4. 最終階段:通過YaRN方法擴展到 128K 上下文,同時保持短文本性能。

這種“早期引入推理、逐步拉長上下文”的策略,讓 Ling 系列在數學、代碼、邏輯推演等場景中表現異常穩定。 相比許多后期才添加推理數據的模型,Ling 2.0 在深度思考能力上明顯更自然、更連貫。

四、分階段對齊:把“快答”與“深思”分開調教

在模型對齊(Alignment)環節,螞蟻團隊引入了一種獨特的“雙路徑”方案:

  1. 能力階段(Capability Pass): 使用“解耦微調(Decoupled Fine-Tuning)”策略,讓模型學會區分快速應答與深度推理兩種模式;
  2. 演化鏈式思考(Evo-CoT): 自動擴展并多樣化推理鏈,提升模型自我思考的覆蓋度;
  3. 偏好階段(Preference Pass): 在句子級別執行群體競技獎勵(Group Arena Reward),以人類反饋優化回答風格與準確性。

這種“分層對齊”的做法,使 Ling 2.0 在推理性能不犧牲的前提下,回答既高質量又更貼近人類偏好。 特別是在數學推理、代碼生成、指令跟隨任務上,表現接近同級別閉源模型。

五、FP8 與異構流水線:讓萬億參數不再是“天價游戲”

萬億規模模型的最大難題,不在算法,而在訓練成本與硬件利用率。 螞蟻的工程團隊在這里玩出了一整套系統級優化:

  • FP8 低精度訓練:在損失曲線僅略低于 BF16 的前提下,硬件利用率提升 15%;
  • 異構流水線并行(Heterogeneous Pipeline Parallelism):在不同 GPU 上交錯執行前向與反向計算,提升整體吞吐 40%;
  • Warmup Stable Merge:通過合并檢查點替代傳統學習率衰減,讓超大模型的穩定訓練成為可能。

這些系統堆疊,讓 1T 參數規模的訓練真正“落地”。 也就是說,Ling 2.0 不只是一個模型,更是一套 “可復用的萬億級訓練系統棧”。

六、結果與啟示:稀疏,不等于妥協

最終評測顯示:

  • Ling Mini 2.0(16B,總參數)可匹敵 7B-8B 稠密模型;
  • Ling Flash 2.0(100B,總參數)保持 1/32 激活,表現穩定;
  • Ling 1T(1 萬億參數)在 128K 上下文下展現出強大的邏輯與數學推理能力。

更關鍵的是——這些性能的提升并非來自增加算力,而是源自稀疏激活、科學架構選擇和高效系統工程的協同作用。

螞蟻集團的 Ling 2.0 向業界傳遞了一個清晰信號:

大模型不一定要更“密”,也可以更“聰明”。

未來,當其他機構還在比拼顯卡堆疊時,這類“固定稀疏+推理優先”的架構,或許會成為更主流的道路。

從“更大”到“更聰明”:螞蟻集團推出 Ling 2.0,大模型推理進入“稀疏智能時代”-AI.x社區

結語:推理時代,模型不再靠堆料取勝

從 GPT 到 Claude,再到如今的 Ling 2.0,我們正在見證一個重要的轉折點: 模型的競爭,不再是誰更大,而是誰更會“思考”。

Ling 2.0 的出現,標志著中國團隊在超大模型工程、推理能力建模與訓練體系化優化上的全面突破。 它不僅是一個模型,更像是一個信號——未來的智能,不在算力極限,而在結構智慧。

?本文轉載自????Halo咯咯???    作者:基咯咯

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