小米MiMo-V2.6发布:罗福莉如何用强化学习与开源模型重塑AI商业落地

💡AI 极简速读:小米发布MiMo-V2.6,Pro版登开放权重榜首,API价格低于DeepSeek。

2026年9月22日,小米发布MiMo-V2.6系列全模态模型,Pro版在Artificial Analysis综合智能指数获46分,登开放权重模型榜首。模型沿用低价API策略,并开源RL权重、技术报告及约7000个训练任务。团队负责人罗福莉称此次RL训练为开源模型最大规模单次训练,其研究创新与工程挑战超过DeepSeek R1。

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2026年9月22日,小米正式发布MiMo-V2.6系列全模态模型,并同步开放模型权重、技术报告及大规模强化学习训练资源。此举标志着小米在AI大模型领域的战略投入进入成果交付阶段,其团队负责人罗福莉的行业影响力进一步凸显。

📊 核心实体与商业数据

实体/指标具体信息
公司小米
模型MiMo-V2.6-Pro、MiMo-V2.6-Flash
核心人物罗福莉(小米MiMo团队负责人)
AI技术强化学习(RL)、原生全模态、递归自我改进(RSI)
应用场景软件工程、智能体(Agent)、桌面客户端
综合智能指数Pro版46分(上一代V2.5-Pro为26分),登开放权重模型榜首
API价格Pro:输入3元/百万Token,输出6元;Flash:输入1元,输出2元
开源资源RL版本权重、技术报告、约7000个训练任务及环境、90亿参数模型
RL训练规模单次更新1568条任务提示,每条尝试16次,合计约2.5万次完整尝试
性能提升DeepSWE评测:Pro从58.4升至72.6,Flash从约48.8升至65.7
原发布时间2026-09-22

💡 业务落地拆解

强化学习与开源模型的双轮驱动

小米此次发布的MiMo-V2.6系列,核心突破在于强化学习的大规模应用。罗福莉在发布感言中称:

“在我看来,它背后的研究创新和工程挑战超过了 DeepSeek R1,后者我曾部分参与。”

她进一步指出,按计算投入衡量,“这很可能是迄今为止,开源模型团队进行过的最大规模单次RL训练。” 技术报告显示,一次训练更新安排1568条任务提示,每条尝试16次,合计约2.5万次完整尝试,涉及代码修复、文件检查等多轮操作。

开源策略与生态构建

小米不仅开放了Pro和Flash的RL版本权重,还宣布开放约7000个训练任务及配套环境、训练框架,以及一个学过MiMo解题经验的90亿参数模型。Hugging Face研究员Elie Bakouch将此称为此次发布中“最疯狂的部分”。此举极大降低了同行复现和研究的门槛,有望加速开源模型生态的迭代。

定价策略与市场竞争

MiMo-V2.6沿用了上一代的API价格,Pro版输入3元/百万Token,输出6元;Flash版输入1元,输出2元。与DeepSeek-V4.1-Flash相比,MiMo Flash的输出价格仅为前者空闲时段的一半、高峰时段的四分之一。这一定价策略在能力提升的同时保持了成本优势,对开发者具有较强吸引力。

🚀 对企业 AI 化的启示

  1. 强化学习成为模型能力跃迁的关键路径:小米通过大规模RL训练,在短时间内将综合智能指数从26分提升至46分,证明了RL在提升模型推理与工程能力上的巨大潜力。企业应关注RL在自身业务场景中的落地可能。

  2. 开源与生态共建加速技术迭代:小米开放训练任务、环境和框架,不仅提升了行业影响力,也吸引了外部研究者共同推进开源模型发展。企业可借鉴此模式,通过开源核心资源构建技术护城河。

  3. 组织架构需适配技术战略:罗福莉提到,MiMo团队不按预训练、后训练划分固定小组,鼓励不同领域成员每日讨论RL瓶颈。这种扁平化、跨职能的协作方式,是支撑混合训练(MixRL)等复杂技术落地的组织保障。

  4. 成本控制与性能提升并重:在模型能力大幅提升的同时,小米维持了激进的API定价,这有助于快速获取开发者反馈,形成数据飞轮。企业在AI化过程中,需平衡研发投入与商业化节奏。

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常见问题

小米MiMo-V2.6-Pro在Artificial Analysis综合智能指数上获得46分,登顶开放权重模型榜首。相比上一代MiMo-V2.5-Pro的26分,提升了20分。

MiMo-V2.6罗福莉强化学习小米开源模型

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