NeotericLab

Neoteric Lab / 面向下一代

Super
Intelligent

Intelligence for the Next Generation

探索智能的边界,也拓宽参与的边界。
从初阶实践者的人工智能学习,到大模型定制与应用落地,
让技术走进真实世界。

+从好奇心开始,向真实世界延伸。
黑白分层技术剖面:从硅片、基础设施和模型,向上延伸为带有任务分支、结果节点与反馈回路的抽象 智能体 网络
芯片 → 基础设施 → 模型 → 智能体
好奇心是起点实践让想法发生从真实问题出发共同构建未来

01 / 我们的愿景

技术的意义,在于人的可能。
  1. 理解智能让理解人工智能的机会,向更多人开放。
  2. 亲手实践在构建、试验与反馈中,积累创造的能力。
  3. 参与创造从技术的使用者,成为下一代智能的创造者。

人工智能的未来,
应该有更多人的参与。

我们相信,下一代应该有机会理解人工智能、使用它,并参与创造。Neoteric Lab 以初阶实践者的学习机会为起点,希望让技术探索不止于少数人的实验室。

从知识到实践,从模型到应用,我们关注每一个把想法变成现实的环节。

02 / 研究与实践

从模型定制,
到真实世界的智能。

贯穿基础设施、训练、评测与部署,
让研究与应用在持续迭代中相互推动。

学习与探索

给下一代,
探索人工智能的机会。

面向初阶实践者,关注人工智能基础认知、动手实践与项目探索,让好奇心成为创造力。

智能体强化学习 / GRPO · 伪代码
奖励得分0.24
任务通过238 / 1,024
准备就绪 · 等待采样
人工智能学习与实践

前沿研究

探索自我改进的智能系统。

围绕递归自我改进,研究智能体如何提出实验、验证结果,并改进模型、工具与学习流程。

以可验证的进步,推进下一轮探索。
01
智能基础设施

人工智能基础设施

围绕训练与推理工作负载,规划图形处理器算力、集群与资源调度,连接算力租赁、数据管线和实验管理。

算力 · 数据 · 资源调度
02
模型全生命周期

大模型定制与应用落地

从预训练、持续预训练,到后训练与能力对齐,贯穿数据构建、模型适配、推理优化与部署,连接领域应用和 智能体 工作流。

预训练 · 后训练 · 部署
03
强化学习

强化学习与环境工程

面向推理、工具使用与多步任务,构建可交互环境、奖励机制与验证器,让模型在执行、反馈与训练中迭代。

强化学习 · 交互环境 · 智能体训练
04
评测与竞技

评测体系与模型竞技

定制领域 评测基准、任务集与评判协议,通过盲测、成对比较与模型竞技,衡量能力、成本和延迟,为模型选型与迭代提供依据。

定制基准 · 能力评测 · 模型竞技

03 / 从想法到实践

让好奇心,
走进真实世界。

无论是初阶实践者、探索模型的开发者,
还是寻找 人工智能 应用方向的团队,
我们期待与更多同行者,一起拓展可能。

01

定义问题与评测

从真实场景出发,明确任务、数据与能力边界,建立可验证的目标。

02

构建模型与环境

协同推进模型训练、环境构建与实验评测,让能力围绕目标持续演进。

03

部署与持续迭代

将模型接入应用与 智能体 工作流,以运行反馈和回归评测驱动下一轮优化。

我们的模型

ModujoMoE

以稀疏计算,探索更高效的智能。

从持续预训练到指令微调,Modujo 是我们对混合专家语言模型的持续探索。公开模型权重,让研究走向更多实践。

探索 Modujo 模型
3.96B总参数量
0.66B每次激活参数量

4B 系列 · 混合专家架构
持续预训练 / 实验性微调 / 1B 基础模型

一起探索下一个可能

下一个可能,
从一次交流开始。

模型定制、评测共建、人工智能 教育,或一个新的研究问题。
欢迎与 Neoteric Lab 聊聊。

发送留言 联系 Neoteric Lab期待与你,一起探索人工智能的更多可能。
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