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刷新世界記錄!40B模型+20萬億token,散戶組團挑戰算力霸權

人工智能
全球網友用閑置顯卡組團訓練大模型。40B大模型、20萬億token,創下了互聯網上最大規模的預訓練新紀錄!去中心化AI的反攻,正式開始。OpenAI等巨頭的算力霸權,這次真要涼了?

互聯網上最大規模的預訓練來了!

Nous Research宣布正式推出Psyche網絡(Psyche Network),通過去中心化方式革新人工智能(AI)訓練。

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Psyche網絡利用區塊鏈技術,匯聚全球計算資源,成功啟動了40B參數大語言模型Consilience的預訓練任務,總計20萬億token,創下了迄今為止互聯網上最大規模的預訓練紀錄。

大語言模型Consilience采用DeepSeek V3的多頭潛在注意力(MLA)架構,相較于Llama使用的GQA架構更具表達力,同時通過優化QKV投影矩陣減少計算開銷。

三種注意力的對比三種注意力的對比

Psyche利用全球閑置的計算資源(如4090、A100和H100等消費級GPU),大幅降低訓練成本。

通過并行實驗,Psyche鼓勵開源社區提出新的模型架構和訓練方法,未來可能催生更多創新。

Psyche網絡技術原理圖,核心在于DisTrO優化器與Solana區塊鏈Psyche網絡技術原理圖,核心在于DisTrO優化器與Solana區塊鏈

過去,人們總覺得「AI模型的去中心化訓練」不過是一種幻想,尤其在那些超越了愛好者規模的語言模型面前更是如此。

但幾項關鍵技術突破——尤其是并行化和強化學習——正在逐漸打破這種局限,讓除了OpenAI、Anthropic這類大公司之外的小型團隊也開始進入這個賽道。

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現在看來,聰明的算法可以彌補基礎設施的不足,而像Nous Research這樣的去中心化參與者正希望抓住這個機會。

砸碎算力墻

近年來,AI模型的訓練逐漸被大型科技公司壟斷。

訓練一個前沿模型需要數千個高性能GPU和超高帶寬的集群,這使得普通研究者或小型團隊幾乎無法參與。

這種集中化趨勢不僅限制了創新,還可能導致少數科技去投壟斷甚至控制AI模型。

集中式AI,可能會少數科技巨頭「比你更了解你自己」。

Hermes系列中規模最大的模型——Hermes 3 405B,是在基礎的Llama 3.1模型上進行微調完成的。

整個訓練過程動用了128塊H100 GPU,耗時約16小時(總計約2,086GPU小時)。

從成本上看其實并不離譜——目前租用8塊H100的計算節點每小時大約在16到24美元之間,因此一次完整訓練的開銷大約在5,000美元左右。

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作為Nous Research Hermes系列的最新迭代,Hermes 3 405B自Llama-3.1 405B的全參數微調模型,

但如果我們想更進一步,想得更大呢?

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畢竟,Hermes目前還是依賴Llama作為基礎模型。

如果我們不再依賴已有的模型,而是從零開始構建自己的基礎模型,那我們就需要更龐大的“船”了。

要以更大規模、低成本地實現類似的訓練成果,確實面臨不少挑戰,尤其是當訓練從集中化的GPU集群轉向基于互聯網的去中心化網絡時。

Nous Research提出了Psyche網絡的解決方案:通過去中心化的方式,讓全球的計算資源參與AI模型訓練,降低進入門檻,推動AI發展的民主化。

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Nous Research的Psyche網絡成功實現了去中心化的AI訓練,開創了一個全新的模式。

Psyche不僅降低了AI開發的門檻,還推動了全球協作和創新。

Consilience模型的預訓練只是起點,未來Psyche網絡有望成為AI民主化的重要基石,為開源社區和小型團隊提供與科技巨頭抗衡的機會。

用DisTrO解決帶寬瓶頸

在去中心化訓練中,網絡帶寬一直是最令人擔憂的問題之一。

在傳統的數據中心里,GPU之間通過極高帶寬的連接(如NVLink或InfiniBand)相連,帶寬可達每秒幾百Gb(千兆位)。

而相比之下,互聯網上的志愿者節點,往往只有幾十甚至幾百Mb(兆位)每秒的帶寬。

質疑者認為,這種高達100倍甚至1,000倍的帶寬差距,會讓跨互聯網的AI訓練變得無比緩慢、幾乎不可能。

畢竟,傳統的訓練方式需要GPU之間持續地交換更新信息,而如果試圖用普通家用網絡來完成這些通信,很可能會陷入「災難級」的訓練體驗。

在此前對DeMo(Decoupled Momentum Optimization)的研究基礎上,Nous推出的DisTrO技術,能夠讓所有訓練節點保持高度同步,同時將所需帶寬降低1,000到10,000倍。

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2024年12月,Nous與多位合作伙伴一起,在封閉測試網中,訓練了一個150億參數的基礎模型,并成功驗證了多項理論設想:

  • 首次將DisTrO優化器系列大規模應用于訓練任務
  • 驗證了節點中途掉線和新增節點時的容錯能力
  • 證明了增加訓練節點確實能提升整體訓練速度

這次實驗標志著分布式、去中心化訓練邁出了從理論走向現實的關鍵一步。

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區塊鏈+AI

在硅谷的一些圈子里,「加密」這個詞幾乎成了貶義詞,而Nous一直努力保持與AI開發者之間的開放交流橋梁不被切斷。

也正因如此,他們這次將Psyche搭建在區塊鏈上,是一個值得關注的重要轉變。

Psyche將成為Nous用于預訓練、微調和部署下一代模型的平臺。

通過將技術棧遷移到Solana區塊鏈,Nous希望釋放區塊鏈的以下三大優勢:

  • 無需許可:任何人都可以貢獻計算資源
  • 彈性與高可用性:不再依賴中心化基礎設施
  • 激勵機制:協調并獎勵為網絡作出貢獻的參與者

將這一協議向整個市場開放,意味著任何人都能擁有其中的一部分。而其潛在的擴展性之大,顯然已經讓不少極客興奮不已。

計劃概覽

Nous的初期目標是先上線一個封閉測試網(Phase 0),驗證是否能在Solana上運行一個更大規模、分布式、具備容錯能力的DisTrO系統。后續階段會逐步引入更高級的功能。

在Phase 0階段,貢獻者可以攜帶自己的GPU加入進來(明確提到支持4090、A100和H100等型號),并開始獲得獎勵。此階段會對參與者進行篩選,以防止惡意行為者加入。

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一旦系統穩定運行,權限將逐步開放,允許不同類型的計算資源(無論是專業的還是消費級的)自由接入網絡,協助訓練Llama、Diffusion等不同類型的模型架構。

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強化學習后訓練階段

強化學習(Reinforcement Learning,RL)不依賴于預先準備好的數據集,而是通過模型與環境直接互動來學習。

每個節點如果做出有助于模型進化的行為,就會獲得正反饋,反之則獲得負反饋。

由于這些節點可以異步運行,分布式訓練在強化學習框架下反而運行良好。

每個節點可以獨立行動,收集經驗,并定期與其他節點分享進展。

這極大緩解了傳統訓練中常見的「同步難題」,特別是在硬件能力和網絡延遲差異大的情況下。

通過RL,Psyche上的預訓練模型可以進一步學會推理能力和領域知識。

而每個Psyche節點在訓練過程中的表現都將影響它的獎勵:計算能力更強或使用了更先進訓練方法的節點,可能會獲得更多代幣激勵。

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區塊鏈:回歸初心

在常常被斥為「過度炒作又頻頻令人失望」的區塊鏈生態中,能看到真正的創新成果,確實令人欣慰——簡直讓人「冷漠的靈魂也重新燃起了熱情」。

這一切,真的令人感到振奮。

Nous并不是一開始就擁抱區塊鏈技術的,相反,他們幾乎是被「拖著、踢著、喊著」走上了這條路——

但原因很簡單:區塊鏈確實是解決他們問題最合適的工具。

他們需要一種方式,不論對方來自哪里,都能吸引計算資源與人才并進行公平支付;區塊鏈,在這一點上表現得無比出色。

他們需要一種手段,能夠協調并擴展大規模訓練任務;而協調與擴展,正是區塊鏈技術的「第二天性」。

他們還需要一種不受停電、封禁、宕機等影響的托管機制,能讓項目「打不死」、無法被關閉;在這方面,區塊鏈(這次不再是諷刺)也的確提供了最可靠的保障。

而最值得欣慰的是:這一次,人們選擇區塊鏈,不是出于投機炒作,而是出于對實際問題的認真思考與真實需求的回應。

如果Psyche成功了,它不僅將證明去中心化訓練是切實可行的,更是回歸初心:為取代的集中化計算,提供了強有力的工具。

參考資料:

https://x.com/NousResearch/status/1922744483571171605

https://nousresearch.com/nous-psyche/

https://x.com/563defi/status/1909976170990313594

責任編輯:武曉燕 來源: 新智元
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