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MiroThinker 1.5 ist ein Open-Source-Modell für tiefgehende Forschung auf dem neuesten Stand der Technik.
Anstatt plausible Antworten zu generieren, führt es "verifizieren-überprüfen-überarbeiten"-Schleifen aus. Es durchsucht Quellen, vergleicht Daten und zitiert alles. 30 Milliarden Parameter, die mit Modellen übereinstimmen, die 30-mal größer sind, zu 20-mal niedrigeren Kosten.
Ich habe dies mit 2 Anwendungsfällen getestet. So hat es abgeschnitten.
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Ich habe es mit den Vorhersagen zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 getestet:
Eingabeaufforderung, die ich verwendet habe: "Welches Land hat die größte Wahrscheinlichkeit, die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu gewinnen? Analysiere die aktuellen FIFA-Rankings, die Kader-Tiefe, die historische Turnierleistung und die Qualifikationsergebnisse. Gib Wahrscheinlichkeitsabschätzungen mit Quellen an."
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Ich habe es mit RAM-Preisschätzungen getestet: "Die RAM-Preise sind derzeit extrem hoch - wie sieht die Prognose für 2025-2026 aus?"
Eingabeaufforderung, die ich verwendet habe:
"Die RAM-Preise befinden sich derzeit auf Höchstständen. Was sind die Preisschätzungen für 2026? Analysiere die Faktoren der Lieferkette, die Produktionskapazität und die Nachfragetrends."
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Was macht dies anders als reguläre LLMs:
Zeigt seine Arbeit - Jede Suche, die es durchführt, jede Quelle, die es überprüft. Sie sehen den gesamten Forschungsprozess, nicht nur das Ergebnis.
Zitiert alles - Jede Behauptung verlinkt zu einer spezifischen Quelle.
Quantifiziert Unsicherheit - Gibt Wahrscheinlichkeitsbereiche und Vertrauensniveaus an. Tut nicht so, als wäre es sicher, wenn es das nicht ist.
Erklärt Widersprüche - Wenn Quellen nicht übereinstimmen, zeigt es Ihnen beide Seiten und erklärt den Konflikt.
Aktualisiert dynamisch - Neue Daten verfügbar? Es überarbeitet die Analyse und sagt Ihnen, was sich geändert hat.
Reguläre LLMs halluzinieren selbstbewusst. Dieses hier macht tatsächliche Forschung.
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Warum das für Entwickler und Forscher wichtig ist:
30B Parameter, die mit 1T Modellen übereinstimmen - Kleiner, schneller, günstiger. 20x geringere Kosten als GPT-4-Klassenmodelle.
Open Source - Vollständiges Modell auf Hugging Face. Framework auf GitHub. Sie können es selbst hosten.
Echtes agentisches Denken - Führt "Forschung → Überprüfen → Überarbeiten"-Schleifen wie ein tatsächlicher Analyst, nicht nur Autovervollständigung.
Multi-Tool-Orchestrierung - Durchsucht das Web, liest Dokumente, vergleicht Quellen, alles in einer Abfrage.
So sollten KI-Forschungstools in Produktionsqualität aussehen.
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Sie können die vollständige Analyse hier lesen.
Vorhersage zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 -
RAM-Preisausblick 2025-2026 -
Überprüfen Sie, wie MiroThinker recherchiert, Quellen zitiert und Wahrscheinlichkeitsabschätzungen für jede erstellt hat.
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