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“智能vs成本”这道送命题,被MiniMax破解了?

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智东西
作者 王涵
编辑 漠影

智东西8月28日报道,8月26日,中国AI大模型龙头企业MiniMax(稀宇科技)发布了其自港股上市以来首份半年报。

财报显示,MiniMax的收入同比增长283.1%,其半年收入已达到2025年全年收入的1.5倍;毛利同比增长 464.8%


财报会上,MiniMax创始人、董事会主席、CEO、CTO闫俊杰透露,8月,MiniMax的ARR破了8亿美元,B端收入占比冲到了80%,7月的Token消耗量是1月的20倍

除去数据,吸引我注意的,还有闫俊杰在昨晚的业绩会上说的一句话。他说:“只有最小化单位智能成本,才有可能最大化智能水平。”

要知道,过去两年,大模型基本就两条路:要么按照Scaling law堆参数冲智能,代价是成本高;要么是降低效率做普惠,但智能水平总差点意思。

行业似乎默认这是鱼和熊掌,不可兼得。

MiniMax为什么会选择一条与行业“反直觉”的路?这条路究竟能不能走通呢?

一、智能与成本,为何难以两全?

Scaling Law驱动了AI过去几年的叙事:参数越大,智能越高

遵循着Scaling Law,目前模型的参数已经堆到了2-3T的级别,模型的智能也水涨船高,人人惊呼AGI即将到来。

在繁荣背后,这个规则也埋下了一颗雷:当模型进入万亿参数量级,推理成本开始变得不容忽视

英伟达CEO黄仁勋在2026年GTC大会上做出判断:“训练支出作为主要成本驱动因素的时代已经结束了。推理才是现在的工作负载,而且它正在快速扩张。”

推理成本的膨胀,加上Agent工作负载的崛起,AI正在从一问一答走向多步骤自主执行。单次用户请求背后可能是十几次甚至几十次模型调用,这让整个行业的算力账单以指数级速度攀升。

结果,行业逐渐分成了两派:

一边是速度快、成本低,但智能表现中规中矩的小模型。

谷歌就是这条路的典型代表。2026年7月到8月,谷歌一口气推出了Gemini 3.7 Flash、Gemini 3.6 Flash、Gemini 3.5 Flash-Lite和Gemini 3.5 Flash Cyber三款轻量化模型。


3.5 Flash-Lite是3.5系列中速度最快、成本最低的模型,专为高吞吐量工作负载和大型AI代理系统中的较小任务而设计。Gemini 3.6 Flash的输出Token使用量比前代减少了17%。

但代价也很明显。谷歌至今仍未推出旗舰模型Gemini 3.5 Pro,这款原定于5月I/O大会上发布的产品,至今都没有见光。

另一边是智商在线,但部署贵、成本开始变高的大模型。

国产大模型厂商正在这条路上狂奔。2026年7月,月之暗面发布Kimi K3,参数规模达到约2.8万亿,是目前全球参数量最大的开源模型。

阿里紧接着推出Qwen3.8 Max,参数量约2.4万亿;百度文心5.0同样达到2.4万亿参数;DeepSeek V4-Pro参数量为1.6万亿。

参数规模带来的智能提升肉眼可见。Kimi K3在多项Agent榜单上超越Claude Fable 5和GPT-5.6 Sol。Qwen3.8 Max被描述为“参数规模最大、性能最强的开源模型之一”。

成本也水涨船高

Kimi K3的API定价,非缓存输入从每百万Token 6.5元涨到20元,输出从27元涨到100元,分别上涨208%和270%。官方建议采用64张及以上加速卡组成超节点部署。

发布仅两天后,月之暗面就宣布暂停C端新用户订阅,将全部算力投入保障已有用户。

智能越前沿,模型参数越大,调用越贵,部署门槛越高,算力越紧缺……这似乎成了一个难以解开的死结。

二、MiniMax,不做取舍

对于成本和智能二选一的难题,MiniMax的选择是:我全都要

闫俊杰在财报会上基本把MiniMax的整套逻辑讲清楚了:

“算力对每家公司都是有限的。我们希望通过‘Minimize the Inference Cost, Maximize the Intelligence’实现‘Intelligence with Everyone’。这是我们一直坚持的技术路线,也是创业初心。”

“Minimize the Inference Cost, Maximize the Intelligence”,意思是“最小化推理成本,最大化智能”。MiniMax将降低成本和提高智能放在了同一个叙事框架里。

为什么这两件事可以放在一起说?因为MiniMax对“推理”的理解不太一样:

第一,推理是制造下一代智能的生产资料。

过去认为推理是“用模型”,训练是“造模型”。但现在,合成数据、强化学习的Rollout、模型评测和验证、Agent与环境的交互等等这些核心环节,本质上跑的都是推理负载。

后训练环节在整体训练算力中的占比越来越高。推理已经不是训练结束之后才出现的工作量,而是贯穿训练全过程的消耗。

所以,推理效率决定的不只是API的定价空间,更决定了下一代模型能训练到什么程度。

第二,推理成本优化是智能迭代的必要条件。

算力有物理上限,模型规模却在持续扩大。如果推理成本降不下来,越往后走成本越会反过来掐住智能提升的脖子。

在有限的算力预算里,能不能把每一块钱都转化成有效的智能产出,决定了模型迭代能走多远。

第三,用最低的单位智能成本,去追求最高的智能水平——这两件事是同一个目标的两面。

行业过去习惯把“智能优先”和“成本优先”当成两条不同的路线。但推理成本降不下来,再高的智能也落不了地。

简单理解,MiniMax的思路是把成本优化和智能升级当成同一件事来做。从模型设计的第一天就把推理效率当成核心指标,贯穿整个研发周期。

用闫俊杰的话说:“MiniMax追求的不是在智能与成本之间做取舍。追求更高等级的智能是目的,通过持续优化推理成本和效率来实现更高性价比是手段。”

三、计算成本降到1/20,MiniMax把“降本提智”做成了技术闭环

MiniMax一直以来就是遵循着这样的初心,建立起了一套技术底座。

最核心的是其自研的MSA(稀疏注意力)架构。简单说,它把百万字长文本的单位Token计算成本压到了传统全注意力机制的约1/20,也就是说M3在1M上下文下每Token计算量只有上代的1/20


这个突破的关键在于:总参数量决定模型的知识容量上限,但激活参数量决定单Token推理成本。这两者可以解耦:参数规模扩张,不一定带来推理成本同比例上涨。

所以M3能在价格不变的前提下把智能水平提上去,M3 Pro能做到约3T参数量级的同时推进强化学习和长程任务训练。

基础设施层面,MiniMax的ETTR(有效训练时间比例)能做到97%,是国内最早建立规模化、长期稳定算力体系的独立大模型公司之一

通过自主集群、云厂商和TokenFactory合作的组合方式搭建了算力供给网络,现有及规划算力已经能支撑3T级文本模型和视频模型的持续迭代

结语:算力不占优,国产模型靠什么追?

每每谈到中美大模型的差距,硬件总是绕不开的话题。

过去大家默认,谁有更先进的芯片制程、更高的算力,谁就能做出更好的模型。按照这个逻辑,中国AI似乎将永远与美国AI保持着几个月到半年的差距。

难道就只能如此了吗?

MiniMax给出了一条新路:Minimize the Inference Cost, Maximize the Intelligence。

降低单位智能的成本,同样也是在推高智能上限。因为今天的后训练、合成数据、强化学习,本质上跑的都是推理负载。推理效率越高,同样算力下能做的实验就越多,智能天花板就越高。

谁能用更低的成本产出更高的智能,谁就能在有限的算力里跑出更远的边界,进而让更高的智能进入更广泛的生活中。

这或许是国产大模型参与全球竞争时,最有希望走通的一条路。而MiniMax,已经开始验证了。

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