[控场AI]
模型

Kolibri-1

Aleph Alpha发布的开源混合专家(MoE)大语言模型,总参数78B,推理时激活3.46B参数,支持最高100万Token上下文,采用Apache 2.0许可证

时间轴 (近 90 天)

10月7日

该实验目前只是概念验证式小实验,不能证明Kolibri-1在复杂任务上的全面能力

待验证50%
10月7日

Kolibri-1是Aleph Alpha旗下的开源模型,采用开放权重发布策略

待验证50%
10月7日

开发者让Kolibri-1在没有任何针对性微调的情况下直接玩经典街机游戏Breakout

待验证50%
10月7日

该实验中Kolibri-1每一步决策的推理延迟控制在25毫秒以内

待验证50%
10月7日

25毫秒的单步延迟意味着模型理论上每秒可以做出约40次决策

待验证50%
10月7日

该实验将模型输出的动作概率直接转化为游戏操作,而非生成文本

待验证50%
10月7日

直接读取logits层的概率值绕过文本生成冗余步骤,是实现25毫秒低延迟的关键

待验证50%
10月7日

本次实验强调的是零样本或少量约束下的直接推理,而非训练游戏专用模型

待验证50%
10月3日

Aleph Alpha在Hugging Face上发布了新模型Kolibri-1

待验证50%
10月3日

Kolibri-1以Apache 2.0许可证开源

待验证50%

还有 6 条时间轴事件

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