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©潮涌AI编辑部
今日,清华系大模型公司Naive.AI发布首个开源模型Naive-N0.5-Flash,总参数量309B,采用MoE架构,单token激活15.5B参数,原生支持100万token上下文,权重与推理代码以MIT协议开放。
公司注册名为北京智衍慧生科技有限公司,2026年2月成立,由清华大学电子工程系副教授代季峰创立。
代季峰2009年和2014年在清华大学自动化系取得学士与博士学位,2014年至2019年在微软亚洲研究院视觉组任首席研究员,2019年至2022年任商汤科技研究院执行研究总监,2022年7月全职加入清华。核心团队包括前MiroMind成员及来自商汤、微软亚研院的专家。
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代季峰
Naive.AI今年以来已完成三轮融资,总融资额达4亿美元,投后估值14.2亿美元。
投资方包括腾讯、红杉中国、IDG资本及经纬创投。
首轮融资1亿美元,第二轮1.8亿美元,第三轮1.2亿美元。
Naive-N0.5-Flash基于小米开源模型MiMo-V2.5构建,48层Transformer中39层为滑窗注意力、9层为DeepSeek稀疏注意力,全网络不使用全注意力层。
配套推理系统NaiveRT由AI主导优化,标准模式下单用户推理速度50 token/s,极速模式最高2000 token/s。模型专为编码和AI研发设计,研发过程由AI模型直接参与,负责写代码、运行实验、监控进度并迭代。
公司目前员工不足100人,未选择从零预训练路线,而是基于已有开源权重模型做结构修改与强化学习优化,同时研究递归自我改进技术。
官网此前仅有一句标语“100x Intelligence for the pioneers”,9月才开通X账号。
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Naive.AI官网截图
三轮融资4亿美元、估值14.2亿美元,Naive.AI在七个月内完成了国内NeoLab赛道最快的资本积累。
代季峰的学术与产业履历为这轮融资提供了背书,但真正决定估值能否撑住的,是Naive-N0.5-Flash在编码Agent场景中的实际表现。
公司选择基于MiMo-V2.5做后训练而非从零预训练,这条路线的成本效率高,但模型能力的上限也受基座约束。
100万上下文和不含全注意力层的架构设计,指向的是长文档编码和AI研发自动化两个具体方向,后续需要关注的是API 调用量和开发者反馈。
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