月之暗面发布Kimi全新架构:长文本记忆与多智能体效率大幅提升

PChome | 编辑: 冯可心 2026-03-18 13:35:32

PChome 3月18日消息,在英伟达GTC 2026大会上,月之暗面创始人杨植麟首次系统性披露了Kimi大模型的技术路线图,其核心是通过重构底层架构实现智能上限的突破,聚焦Token效率、长上下文能力与智能体集群 三大技术支柱的协同共振。

PChome 3月18日消息,在英伟达GTC 2026大会上,月之暗面创始人杨植麟首次系统性披露了Kimi大模型的技术路线图,其核心是通过重构底层架构实现智能上限的突破,聚焦Token效率、长上下文能力与智能体集群 三大技术支柱的协同共振。

PChome获悉,通过自研二阶优化器替代传统Adam优化器,显著提升模型对数据的利用效率,相同训练数据下,Kimi的Token学习效率提升2倍,相当于用50万条数据达到其他模型100万条数据的效果,同时,主智能体可自动调度最多100个子智能体并行协作,完成1500次工具调用,效率比单智能体方案提升4.5倍。

此次推出Kimi Linear架构,解决了传统架构在处理超长任务时的记忆瓶颈。

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