智东西9月17日消息,今日凌晨,阿里开源旗下首个深度研究Agent模型——通义DeepResearch。该模型在HLE、BrowseComp-zh、GAIA等多个权威评测集上取得SOTA成绩,超越OpenAI Deep Research、DeepSeek-V3.1等Agent模型。通义DeepResearch的模型、框架和方案均已开源,可在Github、Hugging Face和魔搭社区社区下载模型和代码。

通义团队构建了一套以合成数据驱动、贯穿预训练与后训练的完整训练链路。该链路以Qwen3-30B-A3B模型为基座进行优化。为确保训练的高效性与模型的鲁棒性,团队创新性地设计了覆盖真实环境与虚拟环境的RL算法验证与真实训练模块,并结合高效异步强化学习算法及自动化数据策展(Data Curation)流程,显著提升了模型的迭代速度和泛化能力。
在推理阶段,团队设计了ReAct和基于自研的IterResearch的Heavy两种模式,前者用于精准考察模型的基础内在能力,后者则通过test-time scaling 策略,充分挖掘并展现了模型所能达到的性能上限,即使在长任务中,也能实现高质量的推理。
在Humanity's Last Exam(HLE)、BrowseComp、BrowseComp-ZH、GAIA、xbench-deepsearch、WebWalkerQA以及Frames等权威Agent评测集上,通义DeepResearch模型以3B激活参数,性能超越基于OpenAI o3、DeepSeek V3.1和Claude-4-Sonnet等旗舰模型的ReAct Agent。

今年以来,阿里已连续开源WebWalker、WebDancer和WebSailor等多款检索和推理智能体,并全部斩获开源SOTA成绩。



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