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羅福莉攜小米MiMo-V2-Flash首次亮相:一次在推理與Agent上的下注|甲子光年

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“真正的護(hù)城河,是科學(xué)的研究文化與方法,是將未知問題結(jié)合模型優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為可用產(chǎn)品的能力?!?/p>

作者|王博

大模型正在進(jìn)入一個(gè)新階段。

過去兩年,行業(yè)圍繞著參數(shù)規(guī)模、預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)量與通用能力上限展開了激烈競爭。模型是否“更聰明”,是否能在標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)上取得領(lǐng)先成績,幾乎構(gòu)成了全部敘事核心。

在大模型進(jìn)入第二個(gè)階段之后,一個(gè)越來越清晰的事實(shí)正在浮出水面:在以Agent為目標(biāo)的應(yīng)用場景中,效率本身開始成為能力的一部分。

正是在這樣的背景下,小米MiMo團(tuán)隊(duì)在12月16日晚上發(fā)布并開源了MiMo-V2-Flash。團(tuán)隊(duì)在官方博客中介紹,這是一款強(qiáng)大、高效且超快速的基座語言模型,在推理、編程和智能體場景中表現(xiàn)尤為出色,同時(shí)也是處理日常任務(wù)的優(yōu)秀通用助手。


圖片來源:小米MiMo

從技術(shù)報(bào)告和官方博客給出的信息來看,小米MiMo團(tuán)隊(duì)并沒有一味卷模型參數(shù),而是圍繞“推理效率、長上下文與Agent能力”展開了系統(tǒng)性工程設(shè)計(jì)。


今天上午,小米MiMO大模型負(fù)責(zé)人羅福莉公開介紹了MiMo-V2-Flash并分享了其背后的研發(fā)故事。值得注意的是,這是DeepSeek前研究員羅福莉加入小米后,首次公開亮相。


羅福莉,圖片來源:「甲子光年」拍攝

臺(tái)上的羅福莉略顯緊張,雙手一直緊握翻頁器,但這位四川姑娘用帶有一點(diǎn)“川普”的口音堅(jiān)定地說:“MiMo-V2-Flash是邁向Agent時(shí)代的全新語言基座?!?/p>

「甲子光年」認(rèn)為,這不僅是一次重要的模型發(fā)布,也是一次觀察小米MiMo團(tuán)隊(duì)技術(shù)取向的機(jī)會(huì)。將模型本身的技術(shù)選擇,與背后的人員與組織變化結(jié)合起來看,MiMo-V2-Flash的意義,已經(jīng)超出了單一模型版本迭代。

1.模型形態(tài):推理效率成為核心

MiMo-V2-Flash采用混合專家(Mixture-of-Experts,MoE) 架構(gòu),總參數(shù)規(guī)模為309B,但在實(shí)際推理過程中,僅有約15B參數(shù)被激活。

在輕量化的模型架構(gòu)之上,MiMo-V2-Flash仍然實(shí)現(xiàn)了更高水平的智能表現(xiàn),在多項(xiàng)基準(zhǔn)測試中獲得了不錯(cuò)的成績。

例如,在AIME 2025數(shù)學(xué)競賽和GPQA-Diamond科學(xué)知識(shí)基準(zhǔn)中,MiMo-V2-Flash躋身開源模型前二,展現(xiàn)出突出的推理能力。在衡量軟件工程能力的SWE-bench Verified以及多語言基準(zhǔn)上,MiMo-V2-Flash位列所有開源模型第一,并且整體表現(xiàn)已可與全球頂級(jí)閉源模型比肩。


圖片來源:小米MiMo

其實(shí)在當(dāng)前階段,MoE已逐漸成為很多模型研發(fā)團(tuán)隊(duì)面向推理效率的現(xiàn)實(shí)選擇。隨著模型被頻繁調(diào)用、持續(xù)運(yùn)行,單位時(shí)間內(nèi)的計(jì)算成本與顯存占用,開始成為系統(tǒng)設(shè)計(jì)的硬約束。MiMo-V2-Flash的參數(shù)分布方式,明顯是在為高并發(fā)、長時(shí)間運(yùn)行場景預(yù)留空間。

從這一點(diǎn)看,小米MiMo-V2-Flash定位更像是一款可以被嵌入系統(tǒng)、長期服務(wù)的推理引擎。

MiMo-V2-Flash支持最高256k的上下文長度,使其能夠完成跨數(shù)百輪Agent交互和工具調(diào)用的任務(wù)。與這一指標(biāo)同樣重要的,是它實(shí)現(xiàn)這一能力的方式。

羅福莉介紹,團(tuán)隊(duì)圍繞極致推理效率設(shè)計(jì)模型結(jié)構(gòu),主要有兩個(gè)方面創(chuàng)新:Hybrid SWA架構(gòu)(混合滑動(dòng)窗口注意力)和3層MTP推理。


羅福莉談圍繞極致推理效率設(shè)計(jì)模型結(jié)構(gòu),圖片來源:「甲子光年」拍攝

在注意力機(jī)制上,MiMo-V2-Flash采用了滑動(dòng)窗口注意力與全局注意力相結(jié)合的混合注意力(hybrid attention)架構(gòu)。滑動(dòng)窗口注意力讓模型在大多數(shù)情況下只關(guān)注局部上下文,大幅降低長文本場景下的計(jì)算與顯存開銷;全局注意力則在關(guān)鍵層中保留對(duì)完整上下文的建模能力,用于校準(zhǔn)整體語義與長程依賴。通過在效率與理解能力之間進(jìn)行這種分工,模型得以在支持超長上下文的同時(shí),仍保持可部署、可擴(kuò)展的推理性能。

小米MiMo團(tuán)隊(duì)將滑動(dòng)窗口注意力與全局注意力交錯(cuò)使用,采用128-token的激進(jìn)滑動(dòng)窗口設(shè)置,并以5:1的混合比例進(jìn)行組合。

這一設(shè)計(jì)并不追求理論上的最優(yōu)表達(dá)能力,而是針對(duì)KV Cache的顯存與計(jì)算成本進(jìn)行了現(xiàn)實(shí)取舍。全局注意力在長上下文下的成本增長過快,而純滑動(dòng)窗口又會(huì)削弱長程依賴?;旌献⒁饬Φ囊?,使模型在長文本理解與工程可行性之間維持了相對(duì)平衡。

客觀來說,這類設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)往往不容易在榜單中體現(xiàn),卻直接決定了模型是否能在真實(shí)系統(tǒng)中被使用。

在推理效率層面,MiMo-V2-Flash引入了Multi-Token Prediction(MTP)模塊。這一模塊以輕量級(jí)結(jié)構(gòu)嵌入模型體系,使模型在一次前向計(jì)算中并行預(yù)測多個(gè)token。


圖片來源:小米MiMo

羅福莉介紹:“MTP一開始是被提出來用于做推理加速的,后面DeepSeek將它用于提升基座模型的能力,我們也在訓(xùn)練的時(shí)候去加入了MTP層進(jìn)一步提升基座模型的潛能。微調(diào)的時(shí)候加入了更多層的MTP,用很少量的算力就提升了MTP層的接受率?!?/p>

根據(jù)技術(shù)報(bào)告,MTP在不顯著影響生成質(zhì)量的前提下,可將推理速度提升最高約3倍。

這一設(shè)計(jì)的意義,并不局限于讓模型可以“更快輸出”,而在于改變了模型在復(fù)雜任務(wù)中的推理節(jié)奏。

在Agent場景中,模型往往需要經(jīng)歷多輪規(guī)劃、判斷與執(zhí)行。推理速度的提升,直接影響系統(tǒng)的響應(yīng)能力,也影響Agent是否能夠被用于實(shí)時(shí)或準(zhǔn)實(shí)時(shí)決策任務(wù)。MTP的引入,明顯可以服務(wù)于這一類使用情境。

2.訓(xùn)練方法:全新的后訓(xùn)練范式MOPD

在推理與Agent任務(wù)中,模型面臨的挑戰(zhàn)與傳統(tǒng)問答任務(wù)存在明顯差異。

錯(cuò)誤不再只體現(xiàn)在“答錯(cuò)一道題”,而會(huì)通過多步推理、長時(shí)序決策被不斷放大,最終影響系統(tǒng)整體行為。

傳統(tǒng)的監(jiān)督微調(diào)或Off-policy蒸餾,更多是在“標(biāo)準(zhǔn)答案環(huán)境”中訓(xùn)練模型。模型學(xué)到的,是在理想情況下該如何一步步走到正確結(jié)果,但在真實(shí)運(yùn)行中,它更常面對(duì)的是中途走偏、信息不完整或需要反復(fù)試錯(cuò)的情況。這種訓(xùn)練環(huán)境與真實(shí)使用場景之間的差距,在復(fù)雜推理和頻繁工具調(diào)用的任務(wù)中會(huì)被進(jìn)一步放大。

小米MiMo團(tuán)隊(duì)在MiMo-V2-Flash的后訓(xùn)練階段,創(chuàng)新提出了多教師在線策略蒸餾(Multi-Teacher Online Policy Distillation,MOPD)范式,正是針對(duì)這一問題提出的解決方案。

此前的蒸餾通常是給定輸入,由更大、更強(qiáng)的教師模型生成完整輸出,再由更小的學(xué)生模型去“模仿結(jié)果”。

但這在推理和Agent場景里會(huì)出現(xiàn)問題,比如學(xué)生模型只學(xué)“答案”,不學(xué)“過程”;學(xué)生模型在真實(shí)推理中走偏、犯錯(cuò),不按教師模型的路徑走。此外Agent場景中的工具調(diào)用、多輪決策、長時(shí)規(guī)劃, 這些都不是“看一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)答案”就能學(xué)會(huì)的。

而MOPD的核心思路,是讓學(xué)生模型先按照當(dāng)前策略生成推理或Agent行為軌跡,再由多個(gè)教師模型在這些on-policy 軌跡上進(jìn)行token級(jí)指導(dǎo)。

這種方式使學(xué)生模型學(xué)習(xí)的對(duì)象從理想化的“標(biāo)準(zhǔn)答案”,轉(zhuǎn)變成自身在真實(shí)狀態(tài)空間中的行為分布。

多教師機(jī)制進(jìn)一步增強(qiáng)了約束的多樣性。不同教師模型在推理策略、工具使用、節(jié)奏控制等方面的差異,使學(xué)生模型獲得更豐富的參考信號(hào),從而降低在復(fù)雜任務(wù)中的單一偏置風(fēng)險(xiǎn)。

羅福莉還分享了一件讓她意外的事情:“當(dāng)學(xué)生模型很快超越教師模型的時(shí)候,能不能讓這個(gè)學(xué)生替換成教師,繼續(xù)自我迭代提升?”

根據(jù)官方博客,MOPD采用了解耦設(shè)計(jì),支持靈活地集成新的教師模型和ORM,并自然而然地實(shí)現(xiàn)“教與學(xué)”的閉環(huán)迭代:通過蒸餾得到的學(xué)生模型可以演化為更強(qiáng)的教師模型,從而實(shí)現(xiàn)能力的持續(xù)自我提升。

值得一提的是,MOPD訓(xùn)練穩(wěn)定且極其高效——要達(dá)到教師模型的最高性能,僅需傳統(tǒng)SFT+RL流程不到1/50的計(jì)算資源。


圖片來源:小米MiMo

那么MOPD取代強(qiáng)化學(xué)習(xí)(RL)了嗎?

在MiMo-V2-Flash的訓(xùn)練體系中,MOPD并未取代強(qiáng)化學(xué)習(xí),而是與Agentic RL形成了協(xié)同結(jié)構(gòu)。

MOPD提供的是一種相對(duì)平滑、穩(wěn)定的中間訓(xùn)練階段,用于在進(jìn)入高噪聲的強(qiáng)化學(xué)習(xí)之前,對(duì)模型行為進(jìn)行約束和塑形。這種設(shè)計(jì)降低了強(qiáng)化學(xué)習(xí)在長時(shí)序任務(wù)中可能出現(xiàn)的策略崩壞風(fēng)險(xiǎn),也使模型在復(fù)雜環(huán)境中的探索更加可控。

這一組合,體現(xiàn)出小米MiMo團(tuán)隊(duì)明顯的系統(tǒng)工程思維:將模型訓(xùn)練視為多階段、不同目標(biāo)函數(shù)逐步接管的過程,而不是一次性優(yōu)化。

3.羅福莉與小米:一次面向Agent時(shí)代的下注

羅福莉身上有著太多的標(biāo)簽。

她畢業(yè)于北大,是國際頂會(huì)常客,此前曾在阿里巴巴達(dá)摩院和DeepSeek工作,這次是她作為小米MiMO大模型負(fù)責(zé)人首次公開亮相。

羅福莉的職業(yè)經(jīng)歷中,反復(fù)出現(xiàn)的主題是強(qiáng)化學(xué)習(xí)、復(fù)雜決策系統(tǒng)以及模型在真實(shí)環(huán)境中的穩(wěn)定性問題。她關(guān)注的重點(diǎn)并不集中在模型的理論上限,而更多指向模型在錯(cuò)誤空間中的表現(xiàn),以及系統(tǒng)在長時(shí)間運(yùn)行中的行為演化。

MiMo-V2-Flash在MOPD、Agentic RL、推理節(jié)奏與工程穩(wěn)定性上的投入,或許會(huì)讓人覺得這是一款“工程味很重”的模型,但是這與羅福莉的技術(shù)取向可以說是高度一致。而從模型設(shè)計(jì)邏輯來看,這種一致性更像是路線選擇的自然結(jié)果,而非偶然疊加。

這既是她加入小米后發(fā)布的首個(gè)重要成果,也可能是小米大模型路線一次長期影響深遠(yuǎn)的轉(zhuǎn)向。

對(duì)于小米這樣一個(gè)擁有操作系統(tǒng)、設(shè)備生態(tài)與多樣化應(yīng)用場景的公司而言,這種以Agent能力為導(dǎo)向的模型設(shè)計(jì),具有更高的戰(zhàn)略價(jià)值。推理效率、穩(wěn)定性與可控性,直接決定了模型是否能夠被嵌入復(fù)雜系統(tǒng)。

而從行業(yè)視角看,MiMo-V2-Flash代表著大模型路線的一種分化趨勢:在預(yù)訓(xùn)練Scaling逐漸逼近邊際收益的背景下,圍繞推理系統(tǒng)、Agent能力與工程可行性的探索,正在成為新的競爭維度。

這一方向并不依賴于極端的算力投入,而更強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、訓(xùn)練方法與工程能力的協(xié)同。這種路線,也更貼近大模型在產(chǎn)業(yè)環(huán)境中的真實(shí)需求。

近期OpenAI前首席科學(xué)家伊利亞·蘇茨克維(Ilya Sutskever)接受采訪時(shí)提到,過去5年,在“算力+海量數(shù)據(jù)+大模型”上不斷擴(kuò)張規(guī)模,確實(shí)推動(dòng)了AI的快速發(fā)展。但這條“預(yù)訓(xùn)練+scale”路徑正逼近極限——數(shù)據(jù)源有限,算力雖多,但再多 100 倍,也不一定帶來實(shí)質(zhì)性質(zhì)變?!拔覀冋龔囊?guī)模時(shí)代(age of scaling)轉(zhuǎn)向研究時(shí)代(age of research)”伊利亞直言。

有趣的是,今天羅福莉表達(dá)了類似的觀點(diǎn):“算力和數(shù)據(jù)也并非最終的護(hù)城河,真正的護(hù)城河,是科學(xué)的研究文化與方法,是將未知問題結(jié)合模型優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為可用產(chǎn)品的能力?!?/strong>

在羅福莉看來,小米MiMo團(tuán)隊(duì)是一個(gè)研究、產(chǎn)品、工程深度耦合的年輕團(tuán)隊(duì),“我們團(tuán)隊(duì)里邊每個(gè)人都極度好奇、追求真理,乘著自由的風(fēng),滿懷著對(duì)這個(gè)世界極致的關(guān)懷,在一起去探索智能的邊界?!?/p>

這一次,以羅福莉?yàn)榇淼男∶譓iMo團(tuán)隊(duì)選擇在推理與Agent上明確下注。

“下一代智能體系統(tǒng),不是一個(gè)‘語言模擬器’,而是一個(gè)真正理解我們世界、并與之共存的‘智能體’?!绷_福莉說。

她認(rèn)為,大模型本質(zhì)上是用了算力的暴力美學(xué),直接去攻克了最頂層的語言,但是它跳過了中間的非常多的步驟,比如對(duì)世界的感知、模擬,以及作為實(shí)體與環(huán)境產(chǎn)生交互。

“單純Scaling Up參數(shù)量不夠,”羅福莉說,“要讓大模型回到‘演化課堂’,補(bǔ)上它跳過的關(guān)鍵學(xué)習(xí)步驟?!?/p>


羅福莉談通往AGI之路,圖片來源:「甲子光年」拍攝

在MiMo-V2-Flash發(fā)布之前,羅福莉和MiMo有一次對(duì)話,她想讓MiMo”深入闡述物理世界導(dǎo)向:強(qiáng)調(diào)多模態(tài)和真實(shí)世界交互才是通往真正智能(AGI)的關(guān)鍵,而非僅靠文本。

MiMo的回答是:“智能根植于存在,而非符號(hào)?!?/p>

這個(gè)回答讓羅福莉有些意外,但也讓她充滿信心。


羅福莉與MiMo-V2-Flash對(duì)話,圖片來源:「甲子光年」拍攝

*甲子光年作者蘇霍伊對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)

(封面圖來源:「甲子光年」拍攝)

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