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何恺明团队提出NAT-ARC纯视觉ARC解题方案
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AI 综述
2026年10月1日,量子位报道,何恺明团队提出纯视觉 ARC 解题方案 NAT-ARC。该方案用 ImageNet 上的 MAE 预训练 encoder,再迁移到抽象格子推理。报道称,表现最好的单模型为 0.6B 的 huge 尺度,在 ARC-1 上 pass@2 达 63.4%,集成后达 70.2%,总参数量约 2B。报道还称,该方案首次让视觉路线逼近专用 LLM 系统水平,并打通了视觉路线的 scaling 瓶颈。
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最新进展10月1日 23:06
何恺明团队提出 NAT-ARC 纯视觉方案,集成后在 ARC-1 上 pass@2 达 70.2%。报道时间线
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10月1日
- 量子位何恺明团队提出 NAT-ARC:用 ImageNet 猫狗图预训练,纯视觉方案逼近 ARC 专用 LLM
何恺明团队提出纯视觉 ARC 解题方案 NAT-ARC,用 ImageNet 上的 MAE 预训练 encoder,再迁移到抽象格子推理。表现最好的单模型为 0.6B 的 huge 尺度,ARC-1 上 pass@2 达 63.4%,集成后达 70.2%,总参数量约 2B。该方案首次让视觉路线逼近专用 LLM 系统水平,并打通了视觉路线的 scaling 瓶颈。
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