模型簡介
MiniMax-Text-01 是一個強大的語言模型,總參數量為 4560 億,每個標記激活的參數量為 459 億。為了更好地釋放模型的長上下文能力,MiniMax-Text-01 選用了混合架構,結合了閃電注意力機制(Lightning Attention)、Softmax 注意力機制和專家混合(Mixture-of-Experts,MoE)。
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語言理解能力
通常會做出語義錯誤的判斷,從而導致響應中明顯的邏輯斷開連接。
6.4


知識覆蓋範圍
擁有主流學科的核心知識,但對尖端跨學科領域的覆蓋範圍有限。
8.5


推理能力
可以通過三個以上的步驟執行邏輯推理,儘管在處理非線性關係時效率下降。
7.8
模型比較
MiniMax-Text-01 vs Qwen2.5-7B-Instruct
與Qwen2一樣,Qwen2.5語言模型支援高達128K個tokens,並且可以生成高達8K個tokens。它們還持續支援超過29種語言,包括中文、英文、法文、西班牙文、葡萄牙文、德文、義大利文、俄文、日文、韓文、越南文、泰文、阿拉伯文等。
MiniMax-Text-01 vs GPT-4o-mini-20240718
GPT-4o-mini 是由 OpenAI 開發的 API 模型,具體版本號為 gpt-4o-mini-2024-07-18。
MiniMax-Text-01 vs GPT-4o-mini-20240718
GPT-4o-mini 是由 OpenAI 開發的 API 模型,具體版本號為 gpt-4o-mini-2024-07-18。
相關模型
MiniMax-Text-01
MiniMax-Text-01 是一個強大的語言模型,擁有總計 4560 億個參數,其中每個 token 激活 459 億個參數。為了更好地發揮模型的長上下文能力,MiniMax-Text-01 採用了一種混合架構,結合了 Lightning Attention、Softmax Attention 和專家混合(MoE)技術。
MiniMax-M1-80k
Minimax 發布的全球首個人工智能開源權重大規模混合注意力推理模型
abab6.5
abab6.5是由MiniMax生產的API模型,版本號為abab6.5。abab6.5系列是一個萬億參數的專家混合(MoE)大型語言模型。abab6.5適用於複雜場景,例如應用問題計算、科學計算等類似場景。abab6.5s適用於通用場景。
abab6.5s-chat
abab6.5 是由 MiniMax 生產的 API 模型,版本號為 abab6.5。abab6.5 系列是一款萬億參數的專家混合(MoE)大型語言模型。abab6.5 適用于複雜場景,例如應用問題計算、科學計算等類似場景。abab6.5s 適用于通用場景。
abab7-chat-preview
MiniMax推出的abab7-preview模型是一款API模型,在處理長文本、數學和寫作等方面相較於abab6.5系列有顯著改進。
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