MiniMax 全球领先:80K思维链 x 1M输入,效果比肩海外顶尖模型
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MiniMax-M3 是 MiniMax 推出的多模态基础模型。它支持文本、图像和视频输入,并输出文本,拥有 1M 的上下文窗口,适用于长时间的智能体工作、编码和工具使用。该模型基于 MiniMax 稀疏注意力机制 (MSA) 构建,MSA 用键值块选择取代了完整的注意力机制,从而在长时间上下文中大幅降低每个词元的计算量——在 1M 个token的情况下,其计算成本约为上一代模型的 1/20,同时显著加快了预填充和解码速度,并在大多数任务中保持了质量。 该模型在交错数据上作为原生多模态模型进行训练,并通过交互式用户模拟器框架针对多轮次、类似生产环境的协作进行了调优,因此更适合持续的多步骤任务,而非单轮执行。
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Agentic指令遵循:在包含 50+ skills、60–150 个 feature list 的复杂环境中,M2.7 仍能保持稳定的技能调用与指令遵循能力,有效缓解大规模 skill library 场景下常见的遵从能力下降问题;针对需要 几十个技能协同的复杂任务进行优化,能够在长流程、多步骤的 Agent 场景中稳定完成复杂任务拆解与执行。 领先的 Agent Harness 能力,支持 Agent Teams、多工具检索(Tool Search)、多种 Agent 脚手架功能,便于构建复杂的多 Agent 系统。 强工程与 Coding 能力:在真实工程场景中具备优秀表现,包括 日志分析与 Bug 定位、代码重构、代码安全(生成无漏洞代码)、机器学习、Android 开发 等能力。 复杂 Office 自动化能力:支持复杂 Excel / Word / PPT 办公任务及多轮编辑。
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Agentic指令遵循:在包含 50+ skills、60–150 个 feature list 的复杂环境中,M2.7 仍能保持稳定的技能调用与指令遵循能力,有效缓解大规模 skill library 场景下常见的遵从能力下降问题;针对需要 几十个技能协同的复杂任务进行优化,能够在长流程、多步骤的 Agent 场景中稳定完成复杂任务拆解与执行。 领先的 Agent Harness 能力,支持 Agent Teams、多工具检索(Tool Search)、多种 Agent 脚手架功能,便于构建复杂的多 Agent 系统。 强工程与 Coding 能力:在真实工程场景中具备优秀表现,包括 日志分析与 Bug 定位、代码重构、代码安全(生成无漏洞代码)、机器学习、Android 开发 等能力。 复杂 Office 自动化能力:支持复杂 Excel / Word / PPT 办公任务及多轮编辑。
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强大多语言编程实力,全面升级编程体验
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MiniMax M2.5 的更高吞吐版本,适合对延迟更敏感的生产场景。
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