蚂蚁 inclusionAI 开源 Ling-3.0 系列中间训练检查点

蚂蚁 inclusionAI:HuggingFace 新模型·2026-08-11 20:07·8天前
AI 导读

蚂蚁 inclusionAI 开源 Ling-3.0 系列高效语言基础模型,并发布预训练、中间训练及合并(WSM)等多个训练阶段检查点,支持继续预训练、微调与研究。

蚂蚁 inclusionAI:HuggingFace 新模型
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蚂蚁 inclusionAI 开源 Ling-3.0 系列中间训练检查点

2026-08-11 20:07· 8天前
AI 导读

蚂蚁 inclusionAI 开源 Ling-3.0 系列高效语言基础模型,并发布预训练、中间训练及合并(WSM)等多个训练阶段检查点,支持继续预训练、微调与研究。

推荐理由

训练检查点分层开放,且用加权合并替代学习率衰减,为持续预训练和动态数据扩展提供了可复用的实验基座,减少不同策略的重复训练成本。

正文 · AI 翻译

我们已开源 Ling-3.0 系列,这是迄今为止我们最高效的语言基础模型家族。为支持研究和社区驱动的创新,我们按以下方式发布训练过程中的一系列检查点:

模型 预训练 中期训练 合并(即 WSM)
Ling-3.0-tiny Ling-3.0-tiny-base-30T Ling-3.0-tiny-base-midtrain Ling-3.0-tiny-base
Ling-3.0-flash Ling-3.0-flash-base-30T Ling-3.0-flash-base-midtrain Ling-3.0-flash-base

这些检查点对应训练过程的不同阶段:

预训练检查点已完成大规模预训练,但尚未进行中期训练、WSM 合并(或学习率衰减)或后训练。中期训练检查点已完成中期训练,但尚未进行 WSM 合并(或学习率衰减)或后训练。合并检查点基于中期训练检查点进行了 WSM 合并(或学习率衰减),但尚未进行后训练。

发布这些检查点是为了支持继续预训练、微调和进一步研究。关于后训练模型,请参阅 Ling-3.0-tiny 和 Ling-3.0-flash。

稀疏 MoE 架构:128 个路由专家,每个 token 仅激活 8 个路由专家和 1 个共享专家。这使得模型在每次 token 仅激活 1.3B 参数的情况下仍具备广泛的能力;原生混合线性注意力:Ling-3.0 系列从预训练一开始就采用原生混合线性注意力架构,将 KDA 与 Gated MLA 相结合,以实现长上下文输入的高效处理。Warmup-Stable 与合并:我们用加权检查点合并取代了传统的学习率衰减。通过消除衰减阶段,我们的基础模型更适合持续预训练和动态数据扩展,同时支持离线探索不同的衰减方案,而无需为每种策略重复运行昂贵的实验。无缝扩展:Ling-3.0-tiny-base 和 Ling-3.0-flash-base 共享相同的训练配方,使社区能够先在 Ling-3.0-tiny-base 上进行实验,然后将验证过的训练策略扩展到更大的 Ling-3.0-flash-base。

模型类型 基础(中期训练的最终检查点)
架构 混合线性 MoE
参数量规模 总计 7.9B,激活 1.3B
Transformer 层数 18 层 KDA + 6 层 Gated MLA(3:1)
稠密层数量 1
路由专家数量 128
共享专家数量 1
激活专家数量 8
注意力头数 16
隐藏层大小 1536
专家中间层大小 512
稠密层中间大小 4608
词表大小 157,184

为系统性地评估基础模型的能力,我们使用了一套全面的基准测试集,覆盖知识、编程、数学、推理、多语言理解以及长上下文理解等多个关键领域。预训练基础检查点(即 Ling-3.0-tiny-base)的性能对比如下:

推荐使用场景:

继续预训练、中期训练、面向领域适配的监督微调、偏好优化与 RL 后训练、知识蒸馏研究、长上下文与 MoE 系统研究

不建议直接用于:

直接面向终端用户的聊天部署、未经额外对齐与评估的安全关键型应用、未经后训练和任务特定验证的生产环境使用

使用方法

有关微调示例,请参阅我们的 ling-cookbook。

常见问题

如有任何疑问,欢迎发起讨论。

许可证

本模型基于 MIT 许可证发布。

该模型尚未由任何推理服务提供商部署。🙋请求提供商支持%20to%20be%20supported%20by%20Inference%20Providers.%0A%0A(optional)%20Which%20providers%20are%20you%20interested%20in%3F%20(Novita%2C%20Hyperbolic%2C%20Together%E2%80%A6)%0A)

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