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國產(chǎn)大模型密集發(fā)布 開源生態(tài)加速完善

2026年2月4日 07:42證券日報作 者:袁傳璽

近日,百度、階躍星辰、阿里、DeepSeek、Kimi等多家頭部科技企業(yè)密集發(fā)布自研大模型,覆蓋OCR識別、多模態(tài)理解、具身智能、推理能力等多個前沿領(lǐng)域,且這些新模型絕大多數(shù)選擇了開源路徑。

業(yè)內(nèi)普遍認為,我國AI開源生態(tài)正從“可用”邁向“好用”乃至“引領(lǐng)”的關(guān)鍵階段,同時國內(nèi)開源生態(tài)的逐步擴大與完善將加快我國人工智能領(lǐng)域的發(fā)展速度。

頭部企業(yè)動作頻頻

近期,國產(chǎn)大模型的發(fā)布節(jié)奏顯著加快。2月2日,階躍星辰推出Step 3.5 Flash,該模型采用稀疏混合專家(MoE)架構(gòu),總參數(shù)量高達1960億,但每Token僅激活約110億參數(shù),在確保強大推理能力的同時大幅提高了運行效率,尤其適用于復(fù)雜Agent工作流場景。

在輕量化模型方面,2月3日,智譜正式開源GLM-OCR,據(jù)了解,這是一款僅0.9B參數(shù)的小型模型,并支持vLLM、SGLang和Ollama等主流推理框架,顯著降低了部署門檻;1月29日,百度發(fā)布文檔解析模型PaddleOCR-VL-1.5,該模型以僅0.9B參數(shù)的輕量架構(gòu),在文檔解析評測榜單OmniDocBench V1.5中取得全球綜合性能第一的成績,整體精度達到94.5%。

與此同時,具身智能成為新熱點。優(yōu)必選于近日發(fā)布其自研的“具身大腦”Thinker模型,以“小參數(shù)、高性能、全開源”為特色。而在多模態(tài)領(lǐng)域,DeepSeek發(fā)布新的OCR2模型、月之暗面發(fā)布Kimi K2.5模型等。

據(jù)了解,上述模型集中在2026年1月份至2月初密集發(fā)布,覆蓋文本、圖像、語音、具身控制及多模態(tài)融合等多個維度,且多數(shù)模型強調(diào)在特定場景下的性能優(yōu)化,如文檔解析、工業(yè)機器人(17.390, 0.47, 2.78%)響應(yīng)、Agent協(xié)同等。

“眾多廠商選擇在此時集中發(fā)布模型,主要是因為經(jīng)過三年的技術(shù)積累,國產(chǎn)大模型在架構(gòu)設(shè)計、訓(xùn)練方法、工程優(yōu)化等方面已形成較為成熟的技術(shù)體系,具備了規(guī);敵龈哔|(zhì)量模型的能力!睆V州艾媒數(shù)聚信息咨詢股份有限公司CEO張毅在接受《證券日報》記者采訪時表示,應(yīng)用場景愈發(fā)明確,從工業(yè)機器人到智能辦公,從金融風(fēng)控到教育醫(yī)療,下游需求促使模型向?qū)I(yè)化、輕量化、高效化發(fā)展。

“更重要的是,當(dāng)前正處于全球AI競爭的關(guān)鍵時期。國產(chǎn)大模型不僅是技術(shù)產(chǎn)品,更是國家戰(zhàn)略科技力量的重要組成部分。通過密集發(fā)布高水準(zhǔn)模型,中國企業(yè)正積極爭奪技術(shù)話語權(quán)與生態(tài)主導(dǎo)權(quán)!睆堃惚硎。

開源已成主流趨勢

值得注意的是,無論是智譜的GLM-OCR、階躍星辰的Step 3.5 Flash、Kimi K2.5,還是DeepSeek-OCR2,均選擇發(fā)布即開源策略。業(yè)內(nèi)普遍認為,這一趨勢標(biāo)志著中國AI產(chǎn)業(yè)正從“閉源競賽”轉(zhuǎn)向“開源協(xié)同”,其背后既有戰(zhàn)略考量,也有生態(tài)邏輯。

張毅認為,開源有助于快速驗證模型能力、擴大影響力。在模型性能日益相近的當(dāng)下,誰能率先獲得開發(fā)者和企業(yè)的廣泛應(yīng)用,誰就更有可能成為事實標(biāo)準(zhǔn)。通過開源,企業(yè)可借助社區(qū)力量進行壓力測試、場景適配與漏洞修復(fù),形成“發(fā)布—反饋—迭代”的高效閉環(huán)。

同時,開源也是構(gòu)建國產(chǎn)AI生態(tài)的必經(jīng)之路。過去,中國AI產(chǎn)業(yè)高度依賴國外基礎(chǔ)模型與框架,如今,以Qwen、智譜、Kimi、DeepSeek等為代表的國產(chǎn)開源模型矩陣日益完善,覆蓋語言、視覺、語音、具身智能等多個模態(tài),初步形成了從基座模型到工具鏈、從訓(xùn)練到推理的全棧能力!斑@種‘自主可控+開放協(xié)作’的模式,既保障了技術(shù)主權(quán),又避免了重復(fù)建設(shè),有效降低了中小企業(yè)和科研機構(gòu)的創(chuàng)新門檻!庇行袠I(yè)分析師對《證券日報》記者表示。

更重要的是,開源生態(tài)的繁榮反過來反哺模型本身。其中,由社區(qū)貢獻的評測數(shù)據(jù)、優(yōu)化方案、插件工具等,成為了模型持續(xù)進化的“養(yǎng)分”。以阿里千問為例,AI開源社區(qū)Hugging Face的最新數(shù)據(jù)顯示,阿里千問的衍生模型數(shù)量已突破20萬個,全球開發(fā)者基于千問開發(fā)的衍生模型每天新增超過200個,涵蓋機器人控制、代碼生成、漫畫后期制作、多語種翻譯等多個方向。

展望未來,張毅表示,從密集發(fā)布到全面開源,國產(chǎn)大模型正走出一條兼具技術(shù)創(chuàng)新與生態(tài)共建的發(fā)展路徑。這不僅是中國AI產(chǎn)業(yè)邁向成熟的重要標(biāo)志,也為全球人工智能的多元化發(fā)展增添了新的動力。在開源浪潮的推動下,一個更為開放、協(xié)同、高效的國產(chǎn)AI生態(tài)正在加速形成。

編 輯:章芳
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