突破单链思考上限,清华团队提出原生「并行思考」scale范式
清华大学 AIR 提出新型并行推理框架 ParaThinker,通过让大语言模型在单次推理中生成并整合多条独立路径,突破当前“深度思考”策略下的“隧道视野”瓶颈。实验显示,在多个数学推理基准上,ParaThinker 显著提升模型准确率,1.5B 模型提升 12.3%,7B 模型提升 7.5%,且延迟增长有限。研究指出,“广度扩展”比“深度扩展”更高效,为未来模型推理策略提供新方向。来源:https://mp.weixin.qq.com/s/jkDVYxiuplNrFfZYKLjkxg
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