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分类:单机 / 冒险解谜 | 大小:4.66 MB | 授权:免费游戏 |
语言:中文 | 更新:2025/09/08 06:40:58 | 等级: |
平台:Android | 厂商: 火影裸体🔞🔞🔞春水网站 | 官网:暂无 |
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为什么现在结节的人越来越多日掛中天被召回 2025/09/08 06:40:58
2025/09/08 06:40:58
辛芷蕾威尼斯影后
没想到啊,最新SOTA的开源大模型……
来自一个送外卖 (Waimai) 的——有两个AI,确实不一样。
这个最新开源模型叫:Longcat-Flash-Chat,美团第一个开源大模型,发布即开源,已经在海内外的技术圈子里火爆热议了。
一方面是因为成绩亮眼:
它在部分benchmark上,比如Agent工具调用、指令遵循的表现 超过DeepSeek-V3.1、Qwen3 MoE-2507 ,甚至比闭源的Claude4 Sonnet还要好。
编程能力也值得关注,在TerminalBench上,和公认的“编程之王”Claude4 Sonnet不相上下。
比如非常流行的小球氛围编程测试,LongCat编写的程序,运行起来效果是这样的:
另一方面是技术报告中透露出不少美团对于大模型的理解,包括DSMoE、MLA、动态计算、Infra等等。
要知道,这可是一家“外卖公司”啊(手动狗头),做的模型都比Meta好了。
而且不光是模型性能好,技术报告里还介绍了一系列新发现,比如:
以及无论是在总参数量还是激活参数上,Longcat-Flash-Chat都比DeepSeek-V3.1和Kimi-K2更少。
具体来看——
此次开源的Longcat-Flash-Chat是一个560B的MoE模型,整体架构采用“零计算专家”(Zero-computation Experts)与Shortcut-connected MoE双重设计。
它通过根据上下文重要性为每个token动态激活18.6B–31.3B参数,并让前一块密集FFN与当前MoE的通信阶段并行执行,大幅提升训练与推理吞吐。
相比于同为MoE架构的DeepSeek-V3.1(671B/A37B)和Kimi-K2(1T/A32B),Longcat-Flash-Chat都拥有相对更少的总参数量和激活参数量。
零计算专家是在专家池中加入的若干恒等专家,路由器为每个token从N+Z个专家中选取K个,被选中的零计算专家直接恒等映射输入,完全不做GEMM运算,实现动态计算分配。
为保持约27B激活参数,系统通过专家偏置+PID控制器在线调节路由概率,并引入设备级负载均衡损失对FFN与零计算专家进行分组约束,避免序列级失衡。
Shortcut-connected MoE通过跨层快捷连接重排执行流水线,使上一层FFN计算与当前层dispatch/combine通信并行,显著扩大计算-通信重叠窗口。
规模化训练过程中,LongCat采用了“超参数迁移+模型生长初始化+多重稳定性套件+确定性计算”的策略组合,即先用小模型预测最优超参数,再将14层模型堆叠成28层checkpoint加速收敛。
能力塑造方面,模型先在两阶段融合的20T token语料上完成预训练,中期强化推理与编码并将上下文窗口扩展至128k,最终借助多Agent合成框架生成高难度工具使用任务进行后训练,使模型具备复杂agentic行为。
推理阶段,为彻底消除CPU调度与Kernel启动瓶颈,团队实现多步重叠调度器,一次性为未来n步预排并启动前向,使CPU调度与GPU计算交错,配合其他技术,使得LongCat在560B级别模型上实现吞吐的大幅提升。
最终,LongCat-Flash在多类权威基准中处于第一梯队,在非思考大模型中与DeepSeek-V3.1等模型相当甚至更优。
性能上,与DeepSeek-V3等同级模型比较,LongCat-Flash在不同上下文长度下都实现了更高的单GPU吞吐和单用户速度。
560B参数的LongCat-Flash在上万个加速卡上完成超过20Ttoken预训练仅用30天,训练期间可用率98.48%,单张H800GPU生成速度超过100 tokens/s,成本约0.7美元/百万输出token。
那么接下来,就来看看LongCat的真实表现,我们跳过简单的基础问答,直接上数学题。
这道题出自今年的全国一卷。这里题目是以文本形式输入给模型的,且公式转换成了LaTeX格式。
先看结果,LongCat的最终答案全部正确:
接下来检查一下具体过程。
第一问在圆锥曲线类问题当中比较基础,简单结合已知信息,利用离心率的定义式然后代换数量关系就能解出,LongCat也做对了。
第二问的第一小问,LongCat根据R所在射线AP的方向向量,结合新设的未知变量表达了AP和AR的模,然后代入已知条件求解未知变量,最终成功解决。
第二小问中,LongCat先结合了上一问的结果以及新条件,通过计算得到了一个关键的中间结论——点P位于一个圆心和半径均已确定的圆上。
如果想象不到,这里有一个简单图示。
利用该结论,LongCat对最大距离进行了拆解,并通过代入等方法,最终计算出了正确结果。
接下来是一项综合能力测试,绘制生物学当中光合作用当中卡尔文循环的SVG示意图,SVG是一种用代码表示的矢量图形。
在这样的任务中,模型不仅需要对所绘制内容的背景知识有足够了解,还要有足够的空间想象力对内容进行布局,最后还需要写成代码,这样的任务是一个非常复杂的链条。
言归正传,我们对LongCat给出的SVG代码进行了可视化,总的来说,LongCat比较顺利地完成了图示的绘制。
最后是一道迷惑性问题,题目出自GitHub上一个名为Misguided Attention的Benchmark。
其中包含了很多经典谜题……的改编版本,考验的就是大模型能不能做到不被表象迷惑。
比如物理学当中的名场面——薛定谔的猫,在这套基准当中,这只猫的“猫设”被改成了一只死去的猫。
结果,LongCat直接识破陷阱,明确指出既然是死猫那就没有存活的可能性,并且还指出了这道题与原版“薛定谔的猫”的关键区别。
而o3就没有认真读题,还是按照传统的薛定谔的猫那一套进行的回答。
这次引发海外热议的还有一个原因在于美团给他们带来的 反差感
很多人简单粗暴把美团理解为一家外卖公司。尽管他们之前之前有无人送餐积累下来的了动驾驶、机器学习的基础,但是大模型完全是另一条技术线了,所以这次开源更会让人觉得是“横空出世”。
不过梳理美团在大模型浪潮后的AI动向,这次模型开源也就不那么意外了。
2023年,王慧文振臂一呼自带5000万美元成立光年之外,并招揽一众AI领域顶级人才团队加盟。后续由于王慧文个人健康原因,好兄弟王兴兜底,美团于是接手光年之外,现有团队将继续研发大模型。
同年,由美团内部独立AI团队GN06开发的AI情感陪伴产品Wow上线,这也是美团发布的第一个独立AI应用。
2024年4月,病休的王慧文以顾问身份回归美团,11月正式领导GN06团队。
GN06在美团的定位是一个相对独立的AI团队、不隶属于任何事业群,专注于探索主营业务之外的创新AI应用。
2024年他们还推出了一个AI图像生成应用“妙刷”。
在2024年6月,GN06的招聘需求明显增加,范围覆盖前端、客户端、后端、产品、运营、商分等。
2024财年业绩发布会上,美团还正式明确了“主动进攻”的AI策略。
美团CEO王兴首次阐述了公司的AI战略布局,主要通过三层架构推动技术落地:
当时就已经提到了Longcat大模型,透露该模型结合外部模型为员工推出了多种AI工具,包括AI编程、智能会议、文档助手等,并透露了LongCat API的调用量占比从上一年年初的10%增长到68%。从这个信息推断,Longcat在至少在2024年初就已经可以落地应用。
另外在研发投入上,2024年美团投入211亿搞研发,规模仅次于华为、腾讯和阿里巴巴。过去5年研发投入突破1000亿元。
产品结合方面,美团测试推出了问小袋、米鲁等AI智能助手,用于餐饮推荐、问答交互等。
在这种战略下,2025年美团在AI方向的动作更加明显起来。
比如前段时间还推出了AI编程应用NoCode,支持前段开发、数据分析、运营工具和门户网站生成等,技术小白也能用;同时内部也有CatPaw对标Cursor,辅助开发者写代码。
总体来看,以美团的研发储备,开源一个大语言模型并不意外。
不过也不同于AI公司,美团的AI布局更多以业务场景驱动为核心,注重在实际应用中的落地效果。
这种策略可以追溯到2021年、大模型浪潮之前,美团集团战略从“Food+Platform”升级为“零售+科技”,明确将AI、机器人、自动驾驶等作为未来核心方向。
比如在更加早期的具身智能领域,美团已多次出手,投资了宇树、星海图、银河通用、它石智航等头部梯队公司。
你用来拼好饭的美团,确实不是单纯送外卖的美团。
虽然外卖大战依然火热,但用AI的视角审视美团,也是时候了。
试用地址:https://longcat.chat huggingface:https://huggingface.co/meituan-longcat/LongCat-Flash-Chat github:https://github.com/meituan-longcat/LongCat-Flash-Chat x/twitter:https://x.com/Meituan_LongCat/status/1961827385667690965
没想到啊,最新SOTA的开源大模型……
来自一个送外卖 (Waimai) 的——有两个AI,确实不一样。
这个最新开源模型叫:Longcat-Flash-Chat,美团第一个开源大模型,发布即开源,已经在海内外的技术圈子里火爆热议了。
一方面是因为成绩亮眼:
它在部分benchmark上,比如Agent工具调用、指令遵循的表现 超过DeepSeek-V3.1、Qwen3 MoE-2507 ,甚至比闭源的Claude4 Sonnet还要好。
编程能力也值得关注,在TerminalBench上,和公认的“编程之王”Claude4 Sonnet不相上下。
比如非常流行的小球氛围编程测试,LongCat编写的程序,运行起来效果是这样的:
另一方面是技术报告中透露出不少美团对于大模型的理解,包括DSMoE、MLA、动态计算、Infra等等。
要知道,这可是一家“外卖公司”啊(手动狗头),做的模型都比Meta好了。
而且不光是模型性能好,技术报告里还介绍了一系列新发现,比如:
以及无论是在总参数量还是激活参数上,Longcat-Flash-Chat都比DeepSeek-V3.1和Kimi-K2更少。
具体来看——
此次开源的Longcat-Flash-Chat是一个560B的MoE模型,整体架构采用“零计算专家”(Zero-computation Experts)与Shortcut-connected MoE双重设计。
它通过根据上下文重要性为每个token动态激活18.6B–31.3B参数,并让前一块密集FFN与当前MoE的通信阶段并行执行,大幅提升训练与推理吞吐。
相比于同为MoE架构的DeepSeek-V3.1(671B/A37B)和Kimi-K2(1T/A32B),Longcat-Flash-Chat都拥有相对更少的总参数量和激活参数量。
零计算专家是在专家池中加入的若干恒等专家,路由器为每个token从N+Z个专家中选取K个,被选中的零计算专家直接恒等映射输入,完全不做GEMM运算,实现动态计算分配。
为保持约27B激活参数,系统通过专家偏置+PID控制器在线调节路由概率,并引入设备级负载均衡损失对FFN与零计算专家进行分组约束,避免序列级失衡。
Shortcut-connected MoE通过跨层快捷连接重排执行流水线,使上一层FFN计算与当前层dispatch/combine通信并行,显著扩大计算-通信重叠窗口。
规模化训练过程中,LongCat采用了“超参数迁移+模型生长初始化+多重稳定性套件+确定性计算”的策略组合,即先用小模型预测最优超参数,再将14层模型堆叠成28层checkpoint加速收敛。
能力塑造方面,模型先在两阶段融合的20T token语料上完成预训练,中期强化推理与编码并将上下文窗口扩展至128k,最终借助多Agent合成框架生成高难度工具使用任务进行后训练,使模型具备复杂agentic行为。
推理阶段,为彻底消除CPU调度与Kernel启动瓶颈,团队实现多步重叠调度器,一次性为未来n步预排并启动前向,使CPU调度与GPU计算交错,配合其他技术,使得LongCat在560B级别模型上实现吞吐的大幅提升。
最终,LongCat-Flash在多类权威基准中处于第一梯队,在非思考大模型中与DeepSeek-V3.1等模型相当甚至更优。
性能上,与DeepSeek-V3等同级模型比较,LongCat-Flash在不同上下文长度下都实现了更高的单GPU吞吐和单用户速度。
560B参数的LongCat-Flash在上万个加速卡上完成超过20Ttoken预训练仅用30天,训练期间可用率98.48%,单张H800GPU生成速度超过100 tokens/s,成本约0.7美元/百万输出token。
那么接下来,就来看看LongCat的真实表现,我们跳过简单的基础问答,直接上数学题。
这道题出自今年的全国一卷。这里题目是以文本形式输入给模型的,且公式转换成了LaTeX格式。
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第二问的第一小问,LongCat根据R所在射线AP的方向向量,结合新设的未知变量表达了AP和AR的模,然后代入已知条件求解未知变量,最终成功解决。
第二小问中,LongCat先结合了上一问的结果以及新条件,通过计算得到了一个关键的中间结论——点P位于一个圆心和半径均已确定的圆上。
如果想象不到,这里有一个简单图示。
利用该结论,LongCat对最大距离进行了拆解,并通过代入等方法,最终计算出了正确结果。
接下来是一项综合能力测试,绘制生物学当中光合作用当中卡尔文循环的SVG示意图,SVG是一种用代码表示的矢量图形。
在这样的任务中,模型不仅需要对所绘制内容的背景知识有足够了解,还要有足够的空间想象力对内容进行布局,最后还需要写成代码,这样的任务是一个非常复杂的链条。
言归正传,我们对LongCat给出的SVG代码进行了可视化,总的来说,LongCat比较顺利地完成了图示的绘制。
最后是一道迷惑性问题,题目出自GitHub上一个名为Misguided Attention的Benchmark。
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比如物理学当中的名场面——薛定谔的猫,在这套基准当中,这只猫的“猫设”被改成了一只死去的猫。
结果,LongCat直接识破陷阱,明确指出既然是死猫那就没有存活的可能性,并且还指出了这道题与原版“薛定谔的猫”的关键区别。
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不过梳理美团在大模型浪潮后的AI动向,这次模型开源也就不那么意外了。
2023年,王慧文振臂一呼自带5000万美元成立光年之外,并招揽一众AI领域顶级人才团队加盟。后续由于王慧文个人健康原因,好兄弟王兴兜底,美团于是接手光年之外,现有团队将继续研发大模型。
同年,由美团内部独立AI团队GN06开发的AI情感陪伴产品Wow上线,这也是美团发布的第一个独立AI应用。
2024年4月,病休的王慧文以顾问身份回归美团,11月正式领导GN06团队。
GN06在美团的定位是一个相对独立的AI团队、不隶属于任何事业群,专注于探索主营业务之外的创新AI应用。
2024年他们还推出了一个AI图像生成应用“妙刷”。
在2024年6月,GN06的招聘需求明显增加,范围覆盖前端、客户端、后端、产品、运营、商分等。
2024财年业绩发布会上,美团还正式明确了“主动进攻”的AI策略。
美团CEO王兴首次阐述了公司的AI战略布局,主要通过三层架构推动技术落地:
当时就已经提到了Longcat大模型,透露该模型结合外部模型为员工推出了多种AI工具,包括AI编程、智能会议、文档助手等,并透露了LongCat API的调用量占比从上一年年初的10%增长到68%。从这个信息推断,Longcat在至少在2024年初就已经可以落地应用。
另外在研发投入上,2024年美团投入211亿搞研发,规模仅次于华为、腾讯和阿里巴巴。过去5年研发投入突破1000亿元。
产品结合方面,美团测试推出了问小袋、米鲁等AI智能助手,用于餐饮推荐、问答交互等。
在这种战略下,2025年美团在AI方向的动作更加明显起来。
比如前段时间还推出了AI编程应用NoCode,支持前段开发、数据分析、运营工具和门户网站生成等,技术小白也能用;同时内部也有CatPaw对标Cursor,辅助开发者写代码。
总体来看,以美团的研发储备,开源一个大语言模型并不意外。
不过也不同于AI公司,美团的AI布局更多以业务场景驱动为核心,注重在实际应用中的落地效果。
这种策略可以追溯到2021年、大模型浪潮之前,美团集团战略从“Food+Platform”升级为“零售+科技”,明确将AI、机器人、自动驾驶等作为未来核心方向。
比如在更加早期的具身智能领域,美团已多次出手,投资了宇树、星海图、银河通用、它石智航等头部梯队公司。
你用来拼好饭的美团,确实不是单纯送外卖的美团。
虽然外卖大战依然火热,但用AI的视角审视美团,也是时候了。
试用地址:https://longcat.chat huggingface:https://huggingface.co/meituan-longcat/LongCat-Flash-Chat github:https://github.com/meituan-longcat/LongCat-Flash-Chat x/twitter:https://x.com/Meituan_LongCat/status/1961827385667690965
一、修复bug,修改自动播放;优化产品用户体验。
二、 1.修复已知Bug。2.新服务。
三、修复已知bug;优化用户体验
四、1,交互全面优化,用户操作更加便捷高效;2,主题色更新,界面风格更加协调;3,增加卡片类个人数据
五、-千万商品随意挑选,大图展现商品细节-订单和物流查询实时同步-支持团购和名品特卖,更有手机专享等你抢-支付宝和银联多种支付方式,轻松下单,快捷支付-新浪微博,支付宝,QQ登录,不用注册也能购物-支持商品收藏,随时查询喜爱的商品和历史购物清单。
六、1.bug修复,提升用户体验;2.优化加载,体验更流程;3.提升安卓系统兼容性
七、1、修复部分机型bug;2、提高游戏流畅度;
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