agent在处理长时程任务时仍面临重大挑战。论文(Beyond Ten Turns: Unlocking Long-Horizon Agentic Search with Large-Scale Asynchronous RL)提出了ASearcher——一个用于训练基于大语言模型的搜索agent的开源框架,该agent具备长时程、专家级搜索能力。研究解决了以往开源方法的两大关键局限:交互轮次限制过短(≤10轮)以及缺乏大规模高质量问答数据。

面向长时程搜索的全异步强化学习:不同于批量生成式强化学习,ASearcher将轨迹执行与模型更新解耦,避免了长轨迹带来的性能瓶颈。这使得系统能够支持更宽松的交互轮次限制(最高达128轮),训练过程中单个轨迹可包含超过40次工具调用和15万个token。

可扩展的问答合成agent:系统采用自主的大语言模型agent,通过注入法(添加外部事实)和模糊化法(隐藏关键信息)生成复杂且富含不确定性的问答对,并配合多阶段质量检查机制。从14,000个种子问题出发,成功创建了134,000个高质量问答对,其中25,600个需要使用工具才能解答。

简洁而强大的agent设计:系统仅使用搜索和浏览工具(不依赖外部大语言模型),通过端到端强化学习优化推理和总结能力。针对基础大语言模型(Qwen2.5-7B/14B)和大型推理模型(QwQ-32B),分别采用了定制化的提示工程和历史管理策略。

专家级搜索行为表现:通过强化学习,ASearcher-Web-QwQ习得了不确定性感知推理、从噪声内容中精准提取关键信息、跨文档推理以及严格验证等能力。在案例研究中,其表现超越了Search-R1-32B和Search-o1(QwQ)。

性能表现:在xBench-DeepSearch上达到42.1的Avg@4得分,在GAIA上达到52.8,强化学习带来显著提升(分别提高46.7%和20.8%)。在本地知识库上训练的agent在网络搜索任务中展现出良好的泛化能力,超越了更强的基准模型。

高效的训练机制:异步轨迹收集和解耦更新策略保持了高GPU利用率,有效处理了每个轨迹在工具调用次数和token长度上的巨大差异。这项工作在缩小与专有深度研究系统差距方面展现出巨大潜力。

如何学习大模型 AI ?

我国在AI大模型领域面临人才短缺,数量与质量均落后于发达国家。2023年,人才缺口已超百万,凸显培养不足。随着Al技术飞速发展,预计到2025年,这一缺口将急剧扩大至400万,严重制约我国Al产业的创新步伐。加强人才培养,优化教育体系,国际合作并进,是破解困局、推动AI发展的关键。

但是具体到个人,只能说是:

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。

我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在人工智能学习中的很多困惑,所以在工作繁忙的情况下还是坚持各种整理和分享。但苦于知识传播途径有限,很多互联网行业朋友无法获得正确的资料得到学习提升,故此将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。

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2025最新大模型学习路线

明确的学习路线至关重要。它能指引新人起点、规划学习顺序、明确核心知识点。大模型领域涉及的知识点非常广泛,没有明确的学习路线可能会导致新人感到迷茫,不知道应该专注于哪些内容。

对于从来没有接触过AI大模型的同学,我帮大家准备了从零基础到精通学习成长路线图以及学习规划。可以说是最科学最系统的学习路线。

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MoPaaS专注于Al技术能力建设与应用场景开发,与智学优课联合孵化,培养适合未来发展需求的技术性人才和应用型领袖。

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为什么要学习大模型?

2025人工智能大模型的技术岗位与能力培养随着人工智能技术的迅速发展和应用 , 大模型作为其中的重要组成部分 , 正逐渐成为推动人工智能发展的重要引擎 。大模型以其强大的数据处理和模式识别能力, 广泛应用于自然语言处理 、计算机视觉 、 智能推荐等领域 ,为各行各业带来了革命性的改变和机遇 。

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适合人群

  • 在校学生:包括专科、本科、硕士和博士研究生。学生应具备扎实的编程基础和一定的数学基础,有志于深入AGI大模型行业,希望开展相关的研究和开发工作。
  • IT行业从业人员:包括在职或失业者,涵盖开发、测试、运维、产品经理等职务。拥有一定的IT从业经验,至少1年以上的编程工作经验,对大模型技术感兴趣或有业务需求,希望通过课程提升自身在IT领域的竞争力。
  • IT管理及技术研究领域人员:包括技术经理、技术负责人、CTO、架构师、研究员等角色。这些人员需要跟随技术发展趋势,主导技术创新,推动大模型技术在企业业务中的应用与改造。
  • 传统AI从业人员:包括算法工程师、机器视觉工程师、深度学习工程师等。这些AI技术人才原先从事机器视觉、自然语言处理、推荐系统等领域工作,现需要快速补充大模型技术能力,获得大模型训练微调的实操技能,以适应新的技术发展趋势。
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大模型核心原理与Prompt:掌握大语言模型的核心知识,了解行业应用与趋势;熟练Python编程,提升提示工程技能,为Al应用开发打下坚实基础。

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RAG应用开发工程:掌握RAG应用开发全流程,理解前沿技术,提升商业化分析与优化能力,通过实战项目加深理解与应用。 在这里插入图片描述

Agent应用架构进阶实践:掌握大模型Agent技术的核心原理与实践应用,能够独立完成Agent系统的设计与开发,提升多智能体协同与复杂任务处理的能力,为AI产品的创新与优化提供有力支持。
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模型微调与私有化大模型:掌握大模型微调与私有化部署技能,提升模型优化与部署能力,为大模型项目落地打下坚实基础。 在这里插入图片描述

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